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NIBIO map of timber volume at Svartediket, Bergen, Norway (2023)

Los bosques como medio medioambiental

Los días 12 y 13 de septiembre de 2023, el Bergen Center for Electronic Arts (BEK) acogió a Jennifer Gabrys en un taller participativo y un paseo sobre tecnologías forestales inteligentes. Junto con artistas visuales, arquitectos, ecologistas y artistas sonoros, el grupo exploró diferentes formas de interactuar con la computación a través de procesos digitales, orgánicos y ecológicos.

Forests as Environmental media workshop, with view of remote sensing maps, Bergen Center for Electronic Arts, 2023.

Taller sobre los bosques como medio de comunicación medioambiental, con vista de mapas de teledetección, Bergen Center for Electronic Arts, 2023.

Durante el taller del 12 de septiembre, examinamos en primer lugar los procesos de informatización de los bosques y los bosques que informatizan, analizando la proliferación de tecnologías digitales que supervisan y gestionan los bosques y preguntándonos cómo los bosques vegetalizan la tecnología. Examinamos ejemplos de bosques inteligentes, como las propuestas de Forestry 4.0 en Noruega y otros países. Escuchamos episodios de Smart Forests Atlas Radio sobre cartografía , seguimiento y predicción de la deforestación en la Amazonia brasileña. A partir de este material, debatimos cómo un abanico plural de tecnologías digitales y prácticas de detección constituyen mundos forestales diferentes. Nos preguntamos cómo identificar, localizar y experimentar el bosque noruego. Asimismo, debatimos diferentes ideas sobre herramientas de detección forestal que podríamos crear, aportar o proponer para documentar y detectar las diferentes condiciones de los bosques.

Forests as Environmental media workshop, participants developing forest sensing toolkits, Bergen Center for Electronic Arts, 2023.

Taller sobre los bosques como medios medioambientales, participantes en el desarrollo de herramientas de detección forestal, CBergen Center for Electronic Arts, 2023.

Durante el segundo día de nuestro evento, dimos un paseo por Bergen, en la zona forestal de Svartediket. Llevamos diversos equipos de detección forestal y un dron para probarlos en el lugar. También nos reunimos con Gro Kampp Hansen, asesor principal y experto en silvicultura de Statsforvaltaren i Vestland, que nos describió las prácticas actuales de uso del suelo forestal y el papel de la tecnología a la hora de orientar las decisiones de gestión, especialmente mediante el uso de datos y mapas de teledetección . Como señaló Gro, en el paraje de Svartediket, la tierra se fue deforestando gradualmente y no pudo regenerarse debido a los animales de pastoreo. Cuando estas actividades acabaron por disminuir, los bosques empezaron a regenerarse. Al mismo tiempo, se inició una campaña de plantación masiva de árboles para crear un suministro de madera para la zona. Se plantaron abetos que crecieron bien gracias a la gran cantidad de precipitaciones. Ahora, alrededor del 15% de Vestland son bosques gestionados que se han plantado con abetos, y éstos constituyen el 95% de los bosques de la zona. Hay varias zonas forestales diferentes en este lugar, algunas de las cuales son más viables comercialmente que otras.

Drone view of Bergen Foresters walking at Svartediket, as part of the Forests as Environmental Media workshop, Bergen Center for Electronic Arts, 2023.

Vista con dron de los Forestales de Bergen paseando por Svartediket, como parte del taller Forests as Environmental Media. Imagen de dron realizada por Thomas Bugaj con el Bergen Center for Electronic Arts (BEK) y Smart Forests, 2023. CC BY-NC-SA 4.0.

Parada 1: Bosques satélite

En la primera parada, dedicada a la teledetección forestal, empezamos con los satélites más alejados de la Tierra. Gro nos habló del uso de los datos de teledetección para identificar árboles destinados a la tala. Con la luz infrarroja es posible documentar las tasas y tipos de fotosíntesis, al tiempo que se identifican las distintas especies de árboles . Esto es especialmente útil para localizar árboles como la pícea de Sitka, que puede invadir otros ecosistemas. Statsforvaltaren i Vestland utiliza datos de teledetección para identificar los lugares de tala. A escala nacional, los lugares de tala se comparan con los datos sobre puntos calientes de biodiversidad , y para analizar si se han replantado árboles después de una tala. El objetivo de la oficina del gobernador del condado es asegurarse de que "al bosque productivo le siga otro bosque productivo", y de que haya madera disponible para las generaciones futuras. Si no se replanta, se acabará careciendo de madera, aunque para los propietarios forestales la replantación suponga un coste adicional que asumir. La especie más comúnmente plantada en esta zona es la pícea, pero no es autóctona de Vestland, donde lo más habitual sería encontrar bosques de pinos y frondosas. Revisamos un mapa NIBIO de Svartediket que utilizaba datos de teledetección para documentar los lugares de tala. Sin embargo, al situarnos junto a los lugares de tala documentados, comprobamos que estaban llenos de árboles . Aquí, en nuestra primera parada, ya observamos una discrepancia entre la vista por satélite y la vista desde el suelo . También aprendimos que, según esta vista por satélite , "el volumen es valor ", y la densidad de árboles puede indicar la viabilidad comercial de un lugar para la tala.

View of NIBIO harvest sites map at Svartediket, Bergen. Produced by Gro Kampp Hansen, 2023.

Vista del mapa de lugares de recolección de NIBIO en Svartediket, Bergen. Proporcionado por Gro Kampp Hansen, 2023.

Parada 2: Bosques ortofotográficos

En el segundo emplazamiento, observamos ortofotos desarrolladas a partir de imágenes aéreas, que pueden ser especialmente útiles para medir distancias reales, incluida la altura de los árboles . Los distintos tonos de verde de la ortofoto indican las diferentes zonas de plantación de árboles , así como los lugares que podrían estar más maduros y listos para la tala. La ubicación y extensión de los árboles en esta zona también es importante, ya que Svartediket es el depósito de agua potable de Bergen, por lo que la vegetación es importante para estabilizar las laderas y evitar la erosión y las avalanchas. Las ortofotos pueden ser una forma importante de proporcionar detalles adicionales que los datos por satélite no podrían proporcionar, dependiendo del conjunto de datos.

Orthophoto of Svartediket, Bergen, Norway (2023). Produced by Gro Kampp Hansen

Ortofoto de Svartediket, Bergen, Noruega. Proporcionada por Gro Kampp Hansen, 2023.

Parada 3: Bosques de láser

En nuestra tercera parada, comparamos un mapa de alturas de árboles elaborado con lidar, que sería un buen indicador de la edad y el volumen de los árboles , y de su valor probable. Esto permite a la oficina del gobernador del condado estimar el valor probable de la masa forestal, que puede compartir con los propietarios. Como hemos sabido, muchos de los cartógrafos se encuentran en el este de Noruega, identificando y analizando la estructura forestal. Estos cartógrafos rara vez visitan los bosques que analizan y toman decisiones basándose en datos de teledetección , imágenes lidar y otros conjuntos de datos. Identifican las especies arbóreas, delimitan los rodales y envían los datos a las empresas cartográficas, que a su vez los envían sobre el terreno para hacer recomendaciones a los propietarios forestales. En este lugar, cerca del lago Svartediket, pudimos ver diferentes masas arbóreas, entre ellas abetos y píceas que se habían regenerado de forma natural. Los cartógrafos forestales hacen recomendaciones a los gestores forestales, a menudo cada 20 años, pero los propietarios necesitan comprar los planes para orientar sus decisiones. Sólo en Vestland hay unos 16.000 propietarios, y sus parcelas suelen ser estrechas, con pequeñas parcelas de árboles . Por ello, estos propietarios no suelen tener mucha experiencia en silvicultura, pero hay algunos movimientos hacia la creación de consejos locales de gestión forestal y organizaciones madereras entre los propietarios para permitir una toma de decisiones más colectiva e identificar objetivos para el bosque. Los planes que Statsforvaltaren i Vestland ayuda a organizar y financiar pretenden facilitar estos procesos.

Lidar model of tree heights at Svartediket, Bergen, Norway. Produced by Gro Kampp Hansen, 2023.

Modelo Lidar de la altura de los árboles en Svartediket, Bergen, Noruega. Proporcionado por Gro Kampp Hansen, 2023.

Parada 4: Bosques interoperables

En la cuarta parada, examinamos los "mapas de operadores", elaborados por programas que cotejan y sintetizan datos sobre puntos críticos de biodiversidad , patrimonio cultural, fuentes de agua , lugares de corrimiento de tierras y muchos otros factores que pueden afectar a las decisiones de explotación. En concreto, investigamos un mapa ALLMA de datos en Svartediket, Bergen (Noruega). Nos fijamos en los lugares de captación de agua , que también influirían en la forma de llevar a cabo las operaciones de recolección. Los datos del mapa se utilizan de forma iterativa para documentar también dónde han realizado los operadores las actividades de recolección. Mientras nos desplazábamos por las distintas capas del mapa en una tableta y luego en un teléfono, nos dimos cuenta de lo fácil que sería perderse en el bosque cuando el suministro eléctrico, el GPS y las redes móviles se agotan o no son accesibles. Lo más probable es que el bosque de datos interoperables sea un bosque al que se acceda desde lugares remotos y que incluya un conjunto muy distinto de puntos de datos para orientar las decisiones de recolección.

Allama map of data considered by harvest buyers, showing Svartediket, Bergen, Norway. Produced by Gro Kampp Hansen, 2023.

Mapa Allama de datos en Svartediket, Bergen, Noruega. Proporcionado por Gro Kampp Hansen, 2023.

Parada 5: Bosques participativos

En nuestra última parada, estudiamos otras formas de detección e informática que los conjuntos de datos de teledetección podrían no incluir. A lo largo de nuestra caminata, llevamos a cabo una serie de prácticas de detección , incluyendo pruebas de pH en agua corriente a lo largo de una pared rocosa, sintonizando las formas en que los organismos pueden actuar como antenas y transmitir frecuencias electromagnéticas, y considerando cómo los musgos, líquenes, árboles y otros organismos bioindican la contaminación y los cambios ambientales. También hablamos de cómo las distintas formas de inteligencia podrían informar sobre cómo constituimos mundos, y de cómo las técnicas de IA utilizan ahora cada vez más una amplia gama de sensores medioambientales y datos relacionados para construir gemelos digitales, predecir cambios medioambientales e incluso establecer distintas condiciones para la gestión medioambiental. En las próximas semanas, y como parte de la serie de simposios y talleres"La única verdad duradera es el cambio", seguiremos especulando, recopilando y proponiendo distintos enfoques para detectar y construir mundos forestales.

Vegetable-based litmus test for sensing pH in forest soil and water. Developed by David Rios. Photo by Bergen Center for Electronic Arts, 2023.

Prueba de tornasol vegetal para detectar el pH del suelo y el agua de los bosques. Desarrollado por David Ríos. Fotografía del Bergen Center for Electronic Arts, 2023.

Turning moss into an antenna for detecting electromagnetic frequency. A sensing toolkit developed by Robin Everett, 2023.

Convertir el musgo en una antena para detectar frecuencias electromagnéticas. Un conjunto de herramientas de detección desarrollado por Robin Everett, 2023.

Biblioteca de Sensores Forestales

Una breve selección de textos que informan el taller y el paseo BEK

Bennett M. M., Chen J. K., Álvarez León L. F., y C. J. Gleason. 2022. "La política de los píxeles: A Review and Agenda for Critical Remote Sensing". Progreso en Geografía Humana 46 (3): 729–52. https://doi.org/10.1177/03091325221074691.

Chazdon R. L., Brancalion P. H. S., Laestadius L., Bennett-Curry A., Buckingham K., Kumar C., Moll-Rocek J., et al. 2016. "¿Cuándo un bosque es un bosque? Conceptos y definiciones forestales en la era de la restauración de bosques y paisajes". Ambio 45 (5): 538–50. https://doi.org/10/f85w6m.

Gabrys, Jennifer. Citizens of Worlds: Open-Air Toolkits for Environmental Struggle (Ciudadanos de los mundos: herramientas al aire libre para la lucha medioambiental). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2022. Texto de libre acceso y materiales del proyecto disponibles en Manifold.

Gabrys, Jennifer. "El bosque que camina: Digital Fieldwork and Distributions of Site". En el número especial, Critical Walking Methodologies and Oblique Agitations of Place. Qualitative Inquiry 28, no. 2 (2022): 228-235.

Gabrys, Jennifer. Program Earth: Environmental Sensing Technology and the Making of a Computational Planet (Universidad de Minnesota, 2016): https://manifold.umn.edu/projects/program-earth.

Gabrys, Jennifer. "Sensing Lichens: From Ecological Microcosms to Environmental Subjects". En el número especial The Wretched Earth: Conflictos botánicos e intervenciones artísticas. Tercer Texto 151, vol. 32, nº 2 (2018): 350-367. DOI: 10.1080/09528822.2018.1483884.

Gabrys J. 2020. "Bosques inteligentes y prácticas de datos: Del Internet de los Árboles a la Gobernanza Planetaria". Big Data y Sociedad 7 (1): 1–10. https://doi.org/10.1177/2053951720904871.

Gabrys, Jennifer, Michelle Westerlaken, Danilo Urzedo, Max Ritts y Trishant Simlai. "Lareelaboración de lo político en los bosques digitales: The Cosmopolitics of Socio-technical Worlds". Progreso en Geografía Ambiental 1, nos. 1-4 (2022): 58-83. DOI: 10.1177/27539687221117836.

Goldstein J. E. 2019. "El bosque político volumétrico: Territorio , cartografía de incendios por satélite y la turbera en llamas de Indonesia ". Antípoda 52 (4): 1060–82. https://doi.org/10.1111/anti.12576.

Helmreich S. 2011. "De la nave espacial Tierra a Google Ocean: Iconos, índices e infraestructuras planetarias". Social Research 78 (4): 1211–42. https://doi.org/10.1353/sor.2011.0042.

Latulippe N., Klenk N. 2020. "Making Room and Moving Over: Knowledge Co-Production, Indigenous Knowledge Sovereignty and the Politics of Global Environmental Change Decision-Making". Current Opinion in Environmental Sustainability 42: 7-14. https://doi.org/10/ghgssh.

Peluso Nancy Lee, Vandergeest Peter. 2020. "Escribiendo bosques políticos". Antípoda 52 (4): 1083–103. https://doi.org/10.1111/anti.12636.

Vurdubakis T., Rajão R. 2020. "Envisioning Amazonia: Geospatial Technology, Legality and the (Dis)Enchantments of Infrastructure". Environment and Planning E: Nature and Space 5 (1): 81–103. https://doi.org/10.1177/2514848619899788.

Westerlaken, Michelle, Jennifer Gabrys y Danilo Urzedo. "Jardinería digital con un atlas forestal: Designing a Pluralistic and Participatory Open-Data Platform". En PDC '22: Actas de la 17ª Conferencia de Diseño Participativo 2022 - Embracing Cosmologies: Expandiendo los mundos del diseño participativoVol. 2 (agosto de 2022), 25-32. DOI: 10.1145/3537797.3537804.

Westerlaken, Michelle, Jennifer Gabrys, Danilo Urzedo y Max Ritts. "Unsettling Participation by Foregrounding More-Than-Human Relations in Digital Forests". Environmental Humanities 15, no. 1 (2023): 87-108. DOI: 10.1215/22011919-10216173.


Los materiales del Smart Forests Atlas son de uso gratuito para fines no comerciales (con atribución) bajo una licencia CC BY-NC-SA 4.0. Para citar este artículo: Gabrys, Jennifer y los Forestales de Bergen, "Sensing the Norwegian Forest", Smart Forests Atlas (2023), https://atlas.smartforests.net/en/stories/sensing-the-norwegian-forest.

Imagen de cabecera: Mapa NIBIO del volumen de madera en Svartediket, Bergen, Noruega. Proporcionado por Gro Kampp Hansen, 2023.

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