Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial
dc.contributor.advisor | Lúcio, Paulo Sergio | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5291232352923880 | por |
dc.contributor.author | Carvalho, Daniel Matos de | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.referees1 | Costa, Francisco Alexandre da | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5307397723573993 | por |
dc.contributor.referees2 | Ribeiro Junior, Paulo Justiniano | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0852938701434556 | por |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T15:26:38Z | |
dc.date.available | 2010-11-07 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-17T15:26:38Z | |
dc.date.issued | 2010-05-31 | pt_BR |
dc.description.abstract | Present day weather forecast models usually cannot provide realistic descriptions of local and particulary extreme weather conditions. However, for lead times of about a small number of days, they provide reliable forecast of the atmospheric circulation that encompasses the subscale processes leading to extremes. Hence, forecasts of extreme events can only be achieved through a combination of dynamical and statistical analysis methods, where a stable and significant statistical model based on prior physical reasoning establishes posterior statistical-dynamical model between the local extremes and the large scale circulation. Here we present the development and application of such a statistical model calibration on the besis of extreme value theory, in order to derive probabilistic forecast for extreme local temperature. The dowscaling applies to NCEP/NCAR re-analysis, in order to derive estimates of daily temperature at Brazilian northeastern region weather stations | eng |
dc.description.resumo | Os dados de reanálise de temperatura do ar e precipitação do NCEP National Centers for Environmental Predictions serão refinados para a produção dos níveis de retorno para eventos extremos nas 8 capitais do Nordeste Brasileiro - NB: São Luis, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. A grade do Ncep possui resolução espacial de 2.5° x 2.5° disponibilizando séries históricas de 1948 a atualidade. Com esta resolução a grade envolve o NB utilizando 72 localizações (séries). A primeira etapa consiste em ajustar os modelos da Distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV) e da Distribuição Generalizada de Pareto (GPD) para cada ponto da grade. Utilizando o método Geoestatístico denominado Krigagem, os parâmetros da GEV e GPD serão interpolados espacialmente. Considerando a interpolação espacial dos parâmetros, os níveis de retorno para extremos de temperatura do ar e precipitação poderão ser obtidos aonde o NCEP não fornece informação relevante. Visando validar os resultados desta proposta, serão ajustados os modelos GEV e GPD as séries observacionais diárias de temperatura e precipitação de cada capital nordestina, e assim comparar com os resultados obtidos a partir da interpolação espacial. Por fim o método de Regressão Quantílica será utilizado como método mais tradicional com a finalidade de comparação de métodos. | por |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Daniel Matos de. Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial. 2010. 89 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17008 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Distribuição Generalizada de Valores Extremos | por |
dc.subject | Distribuição Generalizada de Pareto | por |
dc.subject | Krigagem. | por |
dc.subject | Generalized extreme value | eng |
dc.subject | generalized pareto distribuction | eng |
dc.subject | Krigagem | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.title | Downscaling estocástico para extremos climáticos via interpolação espacial | por |
dc.type | masterThesis | por |
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