Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Relación altura-diámetro en tres especies cultivadas en una plantación forestal comercial en el Este tropical de México
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
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Palabras clave

Modelos no lineales
Cinnamomum sp.
Pinus chiapensis
Melia azedarach
trópico

Cómo citar

Castillo-Gallegos, E., Jarillo-Rodríguez, J., & Escobar-Hernández, R. (2017). Relación altura-diámetro en tres especies cultivadas en una plantación forestal comercial en el Este tropical de México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 24(1), 33–48. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2017.05.033

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  • Este es el primer informe de relaciones diámetro-altura en cinnamomum sp. Y melia azedarach.
  • Los modelos de mejor ajuste fueron diferentes para las tres especies estudiadas.
  • hubo una gran dispersión de datos en torno a las tres mejores funciones.
  • La investigación futura debería considerar el uso de las funciones de mejor ajuste para construir índices de sitio.

Resumen

Introducción: El diámetro a la altura de pecho y la altura son las principales variables medidas en los inventarios forestales, ya que ayudan en el proceso de toma de decisiones para el manejo de plantaciones forestales y en investigaciones sobre modelos de crecimiento. 
Objetivo: Encontrar la función matemática que mejor relacione el diámetro a la altura del pecho (DAP, aproximadamente 1.3 m) y la altura (h) de tres especies forestales cultivadas en el mismo terreno: aguacate silvestre (Cinnamomum sp.), pino blanco chiapaneco (Pinus chiapensis [Martínez] Andresen) y cedro blanco o piocho (Melia azedarach L.). 
Materiales y métodos: Se compararon 22 modelos no lineales: 13 con dos parámetros y nueve con tres parámetros, usando la diferencia del criterio de información de Akaike corregido (AICc). 
Resultados y discusión: Los mejores modelos fueron: la hipérbola de dos parámetros para aguacate silvestre (h = (17.58*DAP)/(12.33 + DAP), R2 = 0.79, EEE = 0.80, n = 647); la función de Richards de tres parámetros para pino blanco chiapaneco (h = 10.14*(1 – e-0.206*DAP)1.689,  R2 = 0.35, EEE = 1.28, n = 664); y la función sigmoidea de Korf para piocho (H = 18.25*(e-2.46*(DAP-0.556)),  R2 = 0.49, EEE = 0.96, n = 692). 
Conclusión: El mejor modelo fue distinto para cada especie. Los datos presentaron una dispersión alta a lo largo de la curva predicha, particularmente en pino blanco chiapaneco.

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2017.05.033
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