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Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT)
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Mémoire
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Travail de fin d'études: Towards predictive allometry for foliage biomass and leaf area in tree enriched areas of semi-deciduous forests in cameroon derived from handheld mobile lidar data

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Medou Me Ze, Pauline-Andrée ULiège
Promoteur(s) : Lejeune, Philippe ULiège
Date de soutenance : 20-aoû-2024 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/21455
Détails
Titre : Travail de fin d'études: Towards predictive allometry for foliage biomass and leaf area in tree enriched areas of semi-deciduous forests in cameroon derived from handheld mobile lidar data
Titre traduit : [fr] Vers une allométrie prédictive pour la biomasse foliaire et la surface foliaire dans les zones arborées des forêts semi-décidues du Cameroun dérivée de données LiDAR mobile portatif.
Auteur : Medou Me Ze, Pauline-Andrée ULiège
Date de soutenance  : 20-aoû-2024
Promoteur(s) : Lejeune, Philippe ULiège
Membre(s) du jury : Doucet, Jean-Louis ULiège
Bastin, Jean-François ULiège
Momo Takoudjou, Stéphane ULiège
Vermeulen, Cédric ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 30
Mots-clés : [en] Keywords: Functional traits, allometry, tropical forest, LiDAR, forest plantation, Congo Basin
Discipline(s) : Sciences du vivant > Sciences de l'environnement & écologie
Organisme(s) subsidiant(s) : RESSAC
Intitulé du projet de recherche : RESSAC Projet Bilan Carbone
Public cible : Chercheurs
Professionnels du domaine
Etudiants
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en bioingénieur : gestion des forêts et des espaces naturels, à finalité spécialisée
Faculté : Mémoires de la Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT)

Résumé

[fr] In tropical rainforests, leaf area (LA) and leaf mass (LM) are essential metrics that influence key physiological processes and contribute to the assessment of forest productivity and carbon stocks. This study examines the relationship between structural parameters, LA and LM derived from both destructive sampling and handheld mobile laser scanning (HMLS) in tree-enriched areas of Central Africa.
By using this combination of sampling methods, we developed predictive allometric models for LA and LM. The calibrated models for LM showed strong performance criteria with R² values ranging from 74% to 81.81% and lower values for LA ranging from 72.5% to 79.32%.
Although the sample size in this study remains modest, our results highlight the potential of HMLS as a non-invasive and reliable method for estimating LA. Despite the promising results, the study notes limitations in the applicability of the models, particularly when it comes to extending the models to larger diameter trees.


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Taille: 1.09 MB
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Auteur

  • Medou Me Ze, Pauline-Andrée ULiège Université de Liège > Gembloux Agro-Bio Tech

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