Ochrona środowiska
Łotwa
Łotewskie Towarzystwo Ornitologiczne

Monitorowanie gniazd puchaczy

O Łotewskim Towarzystwie Ornitologicznym

Peteris Daknis jest badaczem w Łotewskim Towarzystwie Ornitologicznym (LOB), które jest organizacją pozarządową zajmującą się ochroną przyrody, działającą na rzecz zachowania siedlisk i ochrony różnorodnej fauny i gatunków ptaków na Łotwie. LOB składa się z profesjonalnych i ochotniczych ornitologów, którzy współpracują z innymi entuzjastami ochrony przyrody, aby realizować swoje działania i promować praktyki ochrony przyrody w kraju. Peteris nadzoruje projekty związane z ochroną populacji puchaczy na Łotwie, najnowszy projekt polegał na monitorowaniu sztucznych gniazd wykonanych dla sów.

Wykorzystanie sztucznych gniazd do poprawy inkubacji jaj

Na Łotwie puchacze zazwyczaj gniazdują na ziemi w lesie. Jednak rosnąca interakcja człowieka z ich siedliskiem zagraża i tak już wrażliwej populacji sów. Na Łotwie istnieje prawdopodobnie tylko około 50 par puchaczy. W okresie inkubacji jaj sowy porzucają swoje gniazda, jeśli są niepokojone lub płoszone przez drapieżniki, takie jak dziki lub lisy, które zbliżają się zbyt blisko gniazd. 

Peteris i LOB opracowali sztuczne gniazda z metalowych beczek, które instalują na drzewach, aby zachęcić puchacze do gniazdowania w bezpieczniejszym miejscu. Kiedy projekt rozpoczął się w 2021 roku, mieli tylko około 25 gniazd, ale liczba ta wzrosła do około 300, a w planach jest zainstalowanie kolejnych. Powodem, dla którego potrzeba tak wielu gniazd, jest to, że sowy co roku przemieszczają się w obrębie swojego terytorium. 

Jako warunek finansowania projektu, LOB musi zbadać, ile gniazd jest używanych i monitorować populację sów. Badania są przeprowadzane przez zespół około dziesięciu osób, w tym pracowników ochrony przyrody i wolontariuszy. 

Pierwotnie budowa gniazd i pomiary odbywały się za pomocą długopisu i papieru. Był to czasochłonny proces, ponieważ inni badacze mieli wiele innych projektów, którymi zarządzali, i nie było znormalizowanych środków komunikacji i udostępniania informacji. Niektórzy pracownicy korzystali z poczty elektronicznej, a inni z aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp. Utrudniało to śledzenie wszystkich informacji, a w niektórych przypadkach rzeczy gubiły się w procesie lub praca była powielana. 

Teraz, gdy mają znacznie większą liczbę gniazd do monitorowania, Peteris potrzebował bardziej wydajnego sposobu gromadzenia danych i zarządzania pracą nad projektem wśród badaczy.

Optymalizacja pomiarów w terenie za pomocą Mergin Maps

Aby skonfigurować projekt w Mergin Maps Maps, Peteris podzielił pracę na pięć regionów w oparciu o lokalizację członków zespołu. Ponieważ większość zespołu projektowego nie była ekspertami w korzystaniu z technologii GIS, nagrał pięciominutowy film, aby wprowadzić ich w środowisko Mergin Maps Maps. Większość zespołu była w stanie stosunkowo łatwo rozpocząć pracę w Mergin Maps Maps. 

Prowadzenie badań w środowisku leśnym wiąże się z pewnymi szczególnymi wyzwaniami. Czasami członkowie zespołu pracowali w złych warunkach pogodowych, w miejscach, w których występowały zakłócenia ze strony owadów lub w odległych lokalizacjach o słabej łączności danych. Peteris uznał za przydatne uproszczenie formularzy ankiet za pomocą QGIS i Mergin Maps Maps, tak aby ankieterzy musieli wprowadzać tylko niezbędne informacje. Uznał również za pomocne, że może zarządzać ilością danych wysyłanych do pracowników w terenie, na przykład tylko zdjęcia są przesyłane do projektu, ale nie są wysyłane z powrotem do pracowników terenowych. Pomaga to skrócić czas ładowania potrzebny do uzyskania dostępu do projektu z urządzeń mobilnych, gdy łączność jest słaba.

Mówi, że możliwość przesyłania zdjęć sów jest dobra do śledzenia wzrostu populacji, ale może w przyszłym roku poprosi tylko o zdjęcia zajętych gniazd, aby nie musiał zajmować się setkami zdjęć pustych gniazd! 

Przykład projektu puchacza w Mergin Maps: Kropki na mapie pokazują lokalizacje sztucznych gniazd, a czerwone linie pokazują trasę dojścia pieszo do gniazda. Zielone kropki wskazują, które gniazda zostały sprawdzone, a inne kolory wskazują, które gniazda zostały przypisane do konkretnego pracownika.

"To genialne rozwiązanie dla danych ornitologicznych, aby mieć wszystko pod ręką!"

Bardzo pomocna okazała się możliwość szybkiej wymiany informacji między członkami zespołu. Byli w stanie oznaczyć gniazda kolorowymi kropkami, aby pokazać, czy zostały sprawdzone i kto musi je sprawdzić. Ułatwiło to inspektorom planowanie pracy bez przypadkowego sprawdzania gniazda, które ktoś inny już sprawdził, zwłaszcza że często znajdowały się one w trudno dostępnych miejscach. Są również w stanie tworzyć ślady podczas instalowania gniazd, a następnie udostępniać je geodetom w Mergin Maps , aby wiedzieli, jak dotrzeć do lokalizacji gniazd.

Peteris mówi, że ma prawie wszystkie zebrane dane dzięki możliwości synchronizacji aktualizacji z Mergin Maps z terenu. Jest to znaczna poprawa w porównaniu z wcześniejszym okresem, ponieważ zazwyczaj do zimy wszystkie dane były zwracane przez geodetów, ponieważ wiele osób miało napięte harmonogramy. Mówi, że ze względu na sukces projektu ankietowego w Mergin Maps Maps, obecnie zarządzają wszystkimi aspektami budowy gniazd i monitorowania pracy w aplikacji. 

Możesz także polubić

Republika Czeska
Ochrona środowiska
Środowisko

Zarządzanie populacjami komarów za pomocą Mergin Maps

17 grudnia 2024 r.

Szwajcaria
Samorząd lokalny i gminy
Rząd

Nauka obywatelska w Zurychu z Camptocamp i Mergin Maps

12 listopada 2024 r.

Szwecja
Inne

Zalety Mergin Maps dla badań archeologicznych

9 sierpnia 2024 r.

Republika Południowej Afryki
Rolnictwo

Korzystanie z Mergin Maps jako części kompleksowego rozwiązania do zarządzania gospodarstwem rolnym

20 maja 2024 r.

Belgia
Budownictwo i inżynieria
Inżynieria

Innowacyjne badania i budowa dróg

13 marca 2024 r.

Belgia
Telekomunikacja
Telekomunikacja

Projektowanie ankiet na potrzeby wdrażania światłowodów

26 lutego 2024 r.

Australia
Bezpieczeństwo publiczne

Poprawa zapobiegania pożarom i gotowości przeciwpożarowej

11 stycznia 2024 r.

Indonezja
Zasoby naturalne

Prowadzenie badań geologicznych dla górnictwa miedzi i złota

6 grudnia 2023 r.

Kosowo
Bezpieczeństwo publiczne

Monitorowanie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Prisztinie

25 sierpnia 2023 r.

Senegal
Inne

Mapowanie punktów naziemnych w Senegalu na potrzeby stereoprzygotowania obrazów

29 czerwca 2023 r.

Holandia
Ochrona środowiska
Środowisko

Cyfrowe mapowanie lasów w celu poprawy inteligentnego zarządzania lasami

28 lutego 2023 r.

Republika Czeska
Samorząd lokalny i gminy
Rząd

Pobieranie próbek odpadów w erze cyfrowej

31 października 2022 r.

Szwecja
Samorząd lokalny i gminy
Rząd

Badanie publicznego wykorzystania niebiesko-zielonej infrastruktury

27 lipca 2022 r.

Wietnam
Ochrona środowiska
Środowisko

Śledzenie gibonów Cao Vit w celu ich ochrony

8 czerwca 2022 r.

Wielka Brytania
Ochrona środowiska
Środowisko

Monitorowanie siedlisk żubrów w Wilder Blean przy niskiej łączności danych

31 stycznia 2022 r.

Australia
Ochrona środowiska
Środowisko

Mapowanie inwazyjnych chwastów w Zatoce Łabędziej

25 stycznia 2022 r.

Wielka Brytania
Telekomunikacja
Telekomunikacja

Praca z klientami w terenie, po drugiej stronie globu

4 stycznia 2022 r.

Holandia
Inne

Ułatwienie wolontariuszom mapowania odkryć archeologicznych

7 grudnia 2021 r.

Republika Południowej Afryki
Rolnictwo

Zbieranie danych rolnictwa precyzyjnego na plantacjach orzesznika pekanowego

20 października 2021 r.

Republika Czeska
Inne

Organizowanie tras zbiórek charytatywnych za pomocą mobilnych map offline

9 września 2021 r.

Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie. Odrzuć pliki cookie tutaj.