Predicción y Tipificación del Uso del Fuego en la Región de la Amazonía Legal en Brasil: Estudio Basado en los Eventos Detectados por el Panel del Fuego
DOI:
https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.14897Keywords:
aprendizaje automático, ecologia del fuego, amazonia brasileraResumen
Esta investigación tiene como objetivo comprender los diferentes usos del fuego en la gestión, a través de las quemas prescritas, controladas y de combate, cruzadas con los datos del Panel de Fuego del CENSIPAM en el año 2023. Se aplicaron técnicas de aprendizaje automático para realizar predicciones. Fue posible generar insights sobre los impactos del uso del fuego en las Unidades Federativas (UFs). El modelo Random Forest presentó la mayor precisión global (76%). Las quemas de combate y prescritas tuvieron mayor exactitud (0,90 y 0,69, respectivamente). Las curvas ROC y los valores AUC indicaron buena capacidad de distinción entre estas clases (0,84 y 0,79), mientras que la quema controlada presentó menor capacidad de generalización.Los valores de Shapley Additive Explanations (SHAP) destacaron las variables biomasa y áreas sin fiscalización como factores que contribuyen a la modelación de la tipificación de ocurrencias de quemas.
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Derechos de autor 2026 Jack Endrick Pastrana Mojica, Tássia Fraga Belloli, Pamela Boelter Herrmann, Deyvis Cano, Camila Souza Silva

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Datos de los fondos
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Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera
Números de la subvención 380182/2024-6, Categoria: DTI-B – B
Plaudit
Declaración de datos
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Los datos de investigación están disponibles a petición, condición justificada en el manuscrito


