Evaluación de la clasificación ambiental fluvial de Chile River Environment Classification-Chile (REC-Chile) como base de datos ambiental para la calibración de modelos de distribución de especies ícticas en Chile
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2021Metadata
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Universidad de Chile. Facultad de Ciencias. Escuela de Pregrado.
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Evaluación de la clasificación ambiental fluvial de Chile River Environment Classification-Chile (REC-Chile) como base de datos ambiental para la calibración de modelos de distribución de especies ícticas en Chile
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Abstract
La ictiofauna chilena es un grupo de alto valor sistemático y muy amenazado,
siendo una gran preocupación su manejo y conservación. En este contexto, modelos
de distribución de especies (SDM) se han utilizado para predecir el hábitat
de distintas especies, representando una importante herramienta de gestión. Sin
embargo, al momento de aplicar dichos modelos en ecosistemas fluviales surgen
variados desafíos, tal como escases de información ambiental y la selección de
variables predictoras. Hoy en día existe REC-Chile, un sistema de clasificación
eco hidrológica realizada para Chile que cuenta con información ambiental para
cada río entre Arica y Puerto Montt. Lamentablemente, los casos de modelación
realizados con REC-Chile han sido entrenados para escalas espaciales menores
y podría ser necesaria su complementación con variables adicionales, tal como
la altitud o la temperatura, que resultarían valiosas para representar características
de los hábitats fluviales. De esta forma, este seminario busca evaluar el uso
de REC-Chile para calibrar modelos de distribución de especies ícticas, evaluando
su desempeño frente a diferentes escalas espaciales y utilizando distintos
grupos de variables predictoras. Para realizar este trabajo, se seleccionó a Basilichthys
microlepidotus Jenyns como especie modelo, cuyos datos de presencia
fueron utilizados para entrenar modelos de distribución, utilizando tres conjuntos
de variables sobre cuatro superficies distintas haciendo uso de Random Forest
como algoritmo de modelado. El primer conjunto de variables incluyó solo las variables de REC-Chile, el segundo incluyó nuevas clasificaciones obtenidas
desde REC-Chile correspondientes a régimen hídrico y caudal, y el tercer conjunto
incluyó nuevas variables, como la altitud, la precipitación y la temperatura.
De los análisis se obtuvo un buen desempeño de REC-Chile como base ecohidrológica
para entrenar SDM (0,65<AUC<0,95), siendo este desempeño mayor
para modelos a escala nacional y con la inclusión de variables que complementen
REC-Chile. Para las distintas superficies, los generados con nuevas variables
fueron los más consistentes con la distribución conocida para Basilichthys microlepidotus,
y en general se registró relación entre las variables predictoras más
importantes y la auto ecología de la especie. Los modelos generados con los
demás conjuntos se vieron afectados en algunos casos de manera negativa por
la relación escala-resolución y por contar con variables categóricas como predictores. The Chilean ichthyofauna is a group of high systematic value and very threatened,
being a great concern in its management and conservation. In this context, species
distribution models (SDM) have been used to predict the habitat of different
species, representing an important management tool. However, when applying
these models in river ecosystems, various challenges arise, such as scarcity of
environmental information and the selection of predictor variables. Today there is
REC-Chile, an eco-hydrological classification system carried out for Chile that has
environmental information for each river between Arica and Puerto Montt. Unfortunately,
the modeling cases carried out with REC-Chile have been trained for
smaller spatial scales and it may be necessary to complement them with additional
variables, such as altitude or temperature, which would be valuable to represent
characteristics of river habitats. In this way, this seminar seeks to evaluate
the use of REC-Chile to calibrate distribution models of fish species, evaluating
their performance against different spatial scales and using different groups of
predictor variables. To carry out this work, Basilichthys microlepidotus Jenyns
was selected as a model species, whose presence data were used to train distribution
models, using three sets of variables on four different surfaces using Random
Forest as a modeling algorithm. The first set of variables included only the
REC-Chile variables, the second included new classifications obtained from REC-Chile corresponding to water regime and flow, and the third set included new variables,
such as altitude, precipitation and temperature. . From the analyzes, a
good performance of REC-Chile was obtained as an ecohydrological basis to train
SDM (0.65 <AUC <0.95), this performance being higher for the national scale and
with the inclusion of variables that complement REC-Chile. For the different surfaces,
those generated with new variables were the most consistent with the
known distribution for Basilichthys micro-lepidotus, and in general there was a
relationship between the most important predictor variables and the auto-ecology
of the species. The models generated with the other sets were affected in some
cases negatively by the scale-resolution relationship and by having categorical
variables as predictors.
General note
Seminario de Título para optar al Título de Biólogo Ambiental.
Identifier
URI: https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/181940
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