GPW Annual Probabilities of Cultivated Grasslands v1

projects/global-pasture-watch/assets/ggc-30m/v1/cultiv-grassland_p
जानकारी

यह डेटासेट, पब्लिशर कैटलॉग का हिस्सा है. इसे Google Earth Engine मैनेज नहीं करता है. बग की शिकायत करने के लिए, Land & Carbon Lab से संपर्क करें या Global Pasture Watch कैटलॉग से अन्य डेटासेट देखें. पब्लिशर के डेटासेट के बारे में ज़्यादा जानें.

कैटलॉग का मालिक
Global Pasture Watch
डेटासेट की उपलब्धता
2000-01-01T00:00:00Z–2023-01-01T00:00:00Z
डेटासेट प्रोड्यूसर
संपर्क
Land & Carbon Lab
Earth Engine स्निपेट
ee.ImageCollection("projects/global-pasture-watch/assets/ggc-30m/v1/cultiv-grassland_p")
केडेंस
एक साल
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ब्यौरा

इस डेटासेट में, साल 2000 से 2022 तक, 30 मीटर के स्पैशियल रिज़ॉल्यूशन पर, खेती की गई घास के मैदानों के सालाना संभावित मैप दिए गए हैं. यह मैप, Land & Carbon Lab Global Pasture Watch की पहल के तहत बनाया गया है. इसमें घास के मैदान के साथ-साथ, किसी भी तरह की ज़मीन को शामिल किया गया है. इस ज़मीन पर कम से कम 30% सूखी या गीली छोटी वनस्पति होनी चाहिए. साथ ही, इस पर घास और फ़ॉर्ब्स (तीन मीटर से कम) की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए. इसके अलावा:

  • पेड़ों से ढकी जगह का कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 50% हो (पांच मीटर से ज़्यादा),
  • अन्य वुडी वनस्पति (झाड़ियां और खुली झाड़ियां) का ज़्यादा से ज़्यादा 70% हिस्सा हो.
  • फ़सल उगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही ज़मीन के मोज़ेक लैंडस्केप में, फ़सल उगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही ज़मीन और अन्य वनस्पतियों का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 50% होना चाहिए.

घास के मैदान को दो क्लास में बांटा गया है: - खेती की गई घास: ऐसे इलाके जहां घास और अन्य चारा पौधों को जान-बूझकर लगाया और मैनेज किया गया है. साथ ही, स्थानीय घास के मैदान वाले ऐसे इलाके जहां इंसानों के इस्तेमाल के लिए, उन्हें सक्रिय तौर पर मैनेज किया जाता है. जैसे, मवेशियों को चराने के लिए. - प्राकृतिक/अर्ध-प्राकृतिक घास का मैदान: ऐसे घास के मैदान/कम ऊंचाई वाली वनस्पति जो मूल रूप से उस जगह की है और जिनमें मानवीय गतिविधियों की वजह से कम बदलाव हुआ है. जैसे, स्टेपी और टुंड्रा. साथ ही, ऐसे इलाके जिनमें मानवीय गतिविधियों की वजह से अलग-अलग तरह के बदलाव हुए हैं. इनमें मूल रूप से उस जगह की और बाहर से लाई गई प्रजातियों का मिश्रण हो सकता है. ऐसा ज़मीन के इस्तेमाल और प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से होता है. आम तौर पर, इनमें अलग-अलग तरह की वनस्पति के नैचुरल पैटर्न दिखते हैं. साथ ही, पूरे लैंडस्केप में हाइड्रोलॉजिकल संबंधों को साफ़ तौर पर दिखाया जाता है.

लागू की गई इस प्रोसेस में, GLAD Landsat ARD-2 की इमेज का इस्तेमाल किया गया है. इन्हें हर दो महीने में बिना बादलों वाली इमेज में प्रोसेस किया जाता है. इसके बारे में जानने के लिए, Consoli et al, 2024 देखें. साथ ही, इसमें जलवायु, भू-आकृति, और आस-पास के कोवैरिएट, स्पैटियोटेंपोरल मशीन लर्निंग (हर क्लास के लिए रैंडम फ़ॉरेस्ट), और 23 लाख से ज़्यादा रेफ़रंस सैंपल (ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन वाली इमेज में विज़ुअली इंटरप्रेट किए गए) का इस्तेमाल किया गया है. कस्टम संभावना थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करके, मुख्य क्लास के मैप बनाए गए. ये थ्रेशोल्ड, पांच गुना स्पैटियल क्रॉस-वैलिडेशन और बैलेंस की गई सटीक और रीकॉल वैल्यू पर आधारित थे. खेती की गई और प्राकृतिक/अर्ध-प्राकृतिक घास के मैदानों के लिए, संभावना थ्रेशोल्ड क्रमशः 0.32 और 0.42 थे.

सीमाएं: दक्षिणपूर्वी अफ़्रीका (ज़िंबाब्वे और मोज़ाम्बिक) में घास के मैदानों का दायरा, अनुमान से कम है. साथ ही, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है. यहां मुल्गा इकोरीजन के झाड़ीदार और जंगली इलाकों में घास के मैदानों का दायरा, अनुमान से कम है. उत्तरी अफ़्रीका, अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, बोलीविया के मध्य भाग, और माटो ग्रोसो राज्य (ब्राज़ील) के कुछ हिस्सों में, फ़सल वाली ज़मीन को घास के मैदान के तौर पर गलत तरीके से क्लासिफ़ाई किया गया है. Landsat 7 के एसएलसी में गड़बड़ी होने की वजह से, पार्सल-लेवल पर घास के मैदान की संभावनाओं की नियमित पट्टियां दिखती हैं. खास तौर पर, साल 2012 में. उरुग्वे, दक्षिण-पश्चिम अर्जेंटीना, अंगोला के दक्षिण में, और अफ़्रीका के साहेल इलाके में, कम रिज़ॉल्यूशन वाली लेयर (सुलभता मैप और एमओडीआईएस प्रॉडक्ट) का इस्तेमाल करने से, घुमावदार मैक्रोस्कोपिक गड़बड़ियां हुई हैं. ऐसा क्यूबिकस्प्लाइन पर आधारित डाउनस्केलिंग की रणनीति की वजह से हुआ है. उपयोगकर्ताओं को सीमाओं और ज्ञात समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए. साथ ही, उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अनुमान लगाने के शुरुआती चरण में मैप का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके. GPW, Geo-Wiki प्लैटफ़ॉर्म के ज़रिए व्यवस्थित तरीके से सुझाव/राय पाने या शिकायतें इकट्ठा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. साथ ही, वह मौजूदा वर्शन की पुष्टि करने और डेटासेट के आने वाले वर्शन को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहा है.

ज़्यादा जानकारी के लिए, Parente et. al, 2024, Zenodo और Global Pasture Watch की GitHub साइट देखें

बैंड

बैंड

नाम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल का साइज़ ब्यौरा
probability 0 100 30 मीटर

रैंडम फ़ॉरेस्ट की मदद से, खेती की गई घास के मैदान की संभावना की वैल्यू निकाली जाती है.

इमेज प्रॉपर्टी

सैटलाइट इमेज के डेटासेट की विशेषताएं

नाम टाइप ब्यौरा
वर्शन INT

प्रॉडक्ट का वर्शन

इस्तेमाल की शर्तें

इस्तेमाल की शर्तें

CC-BY-4.0

उद्धरण

साइटेशन:
  • पैरेंटे, एल., स्लोट, एल., Mesquita, V., et al. (2024) Global Pasture Watch - Annual grassland class and extent maps at 30-m spatial resolution (2000—2022) (Version v1) [Data set]. Zenodo doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.13890401

  • पैरेंटे, एल., स्लोट, एल., Mesquita, V., et al. (2024). स्पैटियोटेंपोरल मशीन लर्निंग और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर, दुनिया भर के घास के मैदानों की क्लास और उनके फैलाव के 30 मीटर के सालाना मैप (2000–2022) Scientific Data. doi: http://doi.org/10.1038/s41597-024-04139-6

डीओआई

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कोड एडिटर (JavaScript)

Map.setCenter(-49.265188, -16.602052, 4);

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