En el estudio presentado a continuación, se buscó identificar y estimar las componentes no observables de la serie de tiempo temperatura superficial del mar frente a las costas de Tumbes mediante un modelo de regresión armónica dinámica (DHR) con espacio-estado estocástico”. Para realizar la estimación se utilizó el filtro de Kalman y algoritmos fijos de intervalo suavizado. Asimismo, se trabajó con un método de optimización en el dominio de frecuencias para estimar la varianza del ruido blanco y otros hiperparámetros. En los resultados se consiguió la identificación de las componentes no observadas de la serie y su representación a través de los modelos de regresión armónica. Como tal, se definió que el modelo Ar(13) Ma(1) es el modelo que...
Debido al determinante rol que los coeficientes del modelo polinomial ajustado a los datos de un exp...
Mediante este artículo, se expone una aplicación práctica, comprobada a través de datos reales, de c...
La finalidad principal de este proyecto es estimar mediante el algoritmo EM un modelo del espacio de...
Para llevar a cabo un análisis de una serie temporal se debe desarrollar un modelo estadístico que s...
PonenciaEl índice S y el intervalo hídrico óptimo (IHO) han sido propuestos como indicadores de la c...
El evento El Niño conecta globalmente el clima, los ecosistemas y las actividades socioeconómicas. D...
Este trabajo aborda el tratamiento de series temporales múltiples a través de la representación en e...
Para tener éxito en el modelamiento de cualquier fenómeno físico, es importante disponer de una fuen...
Se presenta un modelo simple de producción excedente al que se denomina Modelo de Producción Exceden...
Se propone una metodología para estimar las componentes de un modelo de coeficientes dinámicos media...
La medición del crecimiento de variables económicas es un problema de larga tradición en el análisis...
La modelación hidrológica es la base para la gestión integral del recurso hídrico; en cuencas de alt...
Este artículo discute la interrelación entre los modelos ARIMA y el procedimiento X-H para mostrar q...
La asimilación de datos integrada para el pronóstico de caudales puede brindar flexibilidad y reducc...
Introducción: Este documento describe el uso del filtro de Kalman extendido utilizando sensores iner...
Debido al determinante rol que los coeficientes del modelo polinomial ajustado a los datos de un exp...
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