EVALUATING REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR MONITORING GRASSLAND DEGRADATION
DOI:
https://doi.org/10.14393/RCG2610777541Palabras clave:
Grassland degradation, Spectral unmixing, Vegetation indices, Google Earth Engine, Sustainable grazingResumen
Ecosystem degradation is one of the most significant environmental challenges worldwide. In particular, grassland degradation poses serious threat to agricultural productivity, species diversity, and soil stability. This study aimed to compare the applicability of two remote sensing techniques – the Linear Spectral Mixture Model (LSM) and the Grassland Degradation Index (GDI) – in assessing and characterizing the degree of grassland degradation. The results revealed that the GDI exhibited higher overall accuracy than the LSM, with an accuracy rate of 73.4% compared to 63.1% for LSM. The GDI also yielded a higher Kappa coefficient (0.61), relative to the LSM (0.50). Furthermore, the GDI recorded higher F1 scores across all evaluated classes, indicating an enhanced capacity to identify true positives and minimize false positives and negatives. Both techniques demonstrated satisfactory performance and may serve as valuable tools to support grassland restoration and sustainable management studies.
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Derechos de autor 2025 Pamela Boelter Herrmann, Tatiana Mora Kuplich, Victor Fernandez Nascimento, Cássio Adílio Hoffmann Oliveira

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