Applying vegetation maps in the calculation of plant communities area in Kis-Balaton

Szerzők

  • Kozma-Bognár Veronika University of Pannonia, Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary
  • Szeglet Péter University of Pannonia, Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary
  • Pomogyi Piroska Middle-Transdanubian Water Directorate, Székesfehérvár

Kulcsszavak:

Kis-Balaton, légifelvételek, vegetációtérképezés, növénytársulások

Absztrakt

A Kis-Balaton területére vonatkozóan már az 1980-as évek óta készítenek vegetációtérképeket a magasabb rendű növényzet változásának megismerése céljából. A környezeti feltételekben bekövetkezett változásokra, stresszhatásokra a növények válaszreakciót adnak, gyakran indikátorként viselkednek, így segítségükkel következtetni tudunk az egyes élőhelyek ökológiai állapotára, biodiverzitására, környezeti terheltségére. Jelen publikációban a Kis-Balaton Fenéki-tó területére elkészített idősoros vegetációtérképek területszámítást érintő eredményeit mutatjuk be. A mintaterületünkre nagyfokú heterogenitás jellemző, ennek ellenére a vegetációban bekövetkezett változások idősoros felvételek alkalmazásával kitűnően leírható és számszerűsíthető azok dinamikája. A főbb növénytársulások területi elterjedésének figyelembevételével valamint a növénykonstansok felhasználásával a későbbiekben pontosabban becsülhetővé válik majd a területi párolgás. 

Szerző életrajzok

  • Kozma-Bognár Veronika, University of Pannonia, Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary

    kbv@georgikon.hu

  • Szeglet Péter, University of Pannonia, Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary

    szeglet@georgikon.hu

  • Pomogyi Piroska, Middle-Transdanubian Water Directorate, Székesfehérvár

    levelezőszerző
    pomogyi@kdtvizig.hu

Hivatkozások

Anda, A. 2014. Teixeira da Silva J. A., Soos G. Evapotranspiration and crop coefficient of the common reed at the surroundings of Lake Balaton, Hungary. Aquatic Botany (accepted for publication). https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2014.01.008

Berke, J. 2010. Using Spectral Fractal Dimension in Image Classification, Innovations and Advances in Computer Sciences and Engineering, Springer Science+Business Media B. V. 2010. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3658-2_41

Dömötörfy, Zs., Reeder, D. and Pomogyi P. 2003. Changes in the macrovegetation of the Kis-Balaton wetlands over the last two centuries: a GIS perspective. Hydrobiologia. 506 (1–3) 671–679. https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000008598.56151.5e

Dronova, I., Gong, P., Clinton, N. E., Wang, L., Fu, W., Qi, S. and Liu Y. 2012. Landscape analysis of wetland plant functional types: The effects of image segmentation scale, vegetation classes and classification methods. Remote Sensing of Environment, Volume 127. pp. 357–369. https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.09.018

Goetz, S., Steinberg, D., Dubayah, R. and Blair B. 2003. Laser remote sensing of canopy habitat heterogeneity as a predictor of bird species richness in an eastern temperate forest, USA. Remote Sensing of Environment. 108 (3) 254–263. https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.11.016

Homepage of West-transdanubian Water Directorate: http://www.kisbalaton.hu/feneki_to.html.

Kelly, M., Tuxen, K. A. and Stralberg D. 2011. Mapping changes to vegetation pattern in a restoring wetland: Finding pattern metrics that are consistent across spatial scale and time. Ecological Indicators. 11 (2) 263–273. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.05.003

Kleinod, K., Wissen, M. and Bock M. 2005. Detecting vegetation changes in a wetland area in Northern Germany using earth observation and geodata. Journal for Nature Conservation. 13 (2–3) 115–125. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2005.01.004

Murphy, K. J. 2002. Plant communities and plant diversity in softwater lakes of northern Europe. Aquatic Botany. 73 (4) 287–324. https://doi.org/10.1016/S0304-3770(02)00028-1

Nagendra, H., Lucas, R., Honrad,o J. P., Jongman, R. H. G, Tarantino, C., Adamo, M. and Mairota P. 2013. Remote sensing for conservation monitoring: Assessing protected areas, habitat extent, habitat condition, species diversity, and threats. Ecological Indicators. 33. 45–59. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.09.014

Pomogyi, P. 1985. Az elárasztás hatására bekövetkezett változások a Kis-Balaton makrovegetációjában (Nach Überflutung eingetretene Veränderungen in der Macrovegetation des Schutzsystems Kleiner Balaton.) XXVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 1985. augusztus 22–23. II. 709–716.

Pomogyi, P. ed. 1996. 2. Kis-Balaton Ankét. Összefoglaló értékelés a Kis-Balaton Védőrendszer 1991–1995 közötti kutatási eredményeiről. Keszthely, 1996. szept. 9–11. pp. 713.

Pomogyi, P., Dömötörfy, Zs. 2002. Mennyi nádas pusztult ki a KisBalatonon a Vízvédelmi Rendszer üzemelése során? Hidrológiai Közlöny. 82 (1–12. klnsz.) 96–98.

Szeglet, P., Dömötörfy, Zs. and Pomogyi P. 1999. A nádas határ változása a Kis-Balatonon az 1950-es évektől napjainkig. XL. Hidrobiológus Napok Tihany, 1998. október 7–9. Hidrológiai Közlöny. 79 (6) 386–387.

Zlinszky, A., Mücke, W., Lehner, H., Briese, C. and Pfeifer N. 2012. Categorizing Wetland Vegetation by Airborne Laser Scanning on Lake Balaton and Kis-Balaton, Hungary. Remote Sensing. 4. 1617–1650. https://doi.org/10.3390/rs4061617

Letöltések

Megjelent

2014-12-29

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Kozma-Bognár, V., Szeglet, P., & Pomogyi, P. (2014). Applying vegetation maps in the calculation of plant communities area in Kis-Balaton. GEORGIKON FOR AGRICULTURE, 18(2), 19-33. https://journal.uni-mate.hu/index.php/gfa/article/view/6728

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei