Se presentan dos metodolog´?as para el rellenado de datos ausentes, enfocadas haciasu uso en series de tiempo geof´?sicas. La primera se basa en la descomposici´on encomponentes principales de la matriz de correlaci´on de datos de una misma variableentre estaciones cercanas y en periodos de tiempo comunes. Este m´etodo multivariablepermite incorporar en los valores rellenados los fen´omenos de mayor escala a partirde la informaci´on de las estaciones cercanas. El segundo m´etodo es para ser utilizadocuando no hay estaciones cercanas y el rellenado se debe hacer con la informaci´on dela misma estaci´on. Consiste en ajustar un modelo autoregresivo a la serie de tiempo yutilizar ese modelo como estimador de los datos ausentes. Se evaluaron dos...
Ponencia presentada en: XXXIV Jornadas Científicas de la AME y el XVII Encuentro Hispano Luso de Met...
Dentro de los fenómenos climáticos, la sequía es una de las que más afecta al medio ambiente e incid...
Ponencia presentada en: III Congreso de la Asociación Española de Climatología “El agua y el clima”,...
Se presentan dos metodolog´?as para el rellenado de datos ausentes, enfocadas haciasu uso en series ...
Se han ensayado varios métodos, basados en el análisis de regresión, para rellenar y depurar series ...
A la hora de realizar cualquier estudio climatológico o interpolación espacial es fundamental contar...
Ponencia presentada en: XXX Jornadas Científicas de la AME y el IX Encuentro Hispano Luso de Meteoro...
Manual del usuario y rutinas SCILAB de uso de los programas.En un trabajo reciente, Alfaro y Soley (...
La geoestadística puede usarse como método de predicción de datos faltantes en series temporales. El...
Para la planeación y diseño de muchos proyectos relacionados con el agua es necesario el uso de inf...
El objetivo principal de este trabajo de tesis es mejorar, en términos predictivos, el desempeño de ...
La preocupación del hombre por el conocimiento del tiempo se remonta a las épocas más antiguas. Sin ...
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