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dc.contributor.authorCampozano Parra, Lenin Vladimir
dc.contributor.authorTenelanda Patiño, Daniel Orlando
dc.contributor.authorSanchez Cordero, Esteban Remigio
dc.contributor.authorSamaniego Alvarado, Esteban Patricio
dc.contributor.authorFeyen, Jan
dc.date.accessioned2018-01-11T16:47:56Z-
dc.date.available2018-01-11T16:47:56Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1687-9309
dc.identifier.urihttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959351794&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+Statistical+Downscaling+Methods+for+Monthly+Total+Precipitation%3a+Case+Study+for+the+Paute+River+Basin+in+Southern+Ecuador&sid=2cd5b0b5591f57b2e3ed25aba4aec602&sot=b&sdt=b&sl=150&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+Statistical+Downscaling+Methods+for+Monthly+Total+Precipitation%3a+Case+Study+for+the+Paute+River+Basin+in+Southern+Ecuador%29&relpos=0&citeCnt=43&searchTerm=
dc.description.abstractDownscaling improves considerably the results of General Circulation Models (GCMs). However, little information is available on the performance of downscaling methods in the Andean mountain region. The paper presents the downscaling of monthly precipitation estimates of the NCEP/NCAR reanalysis 1 applying the statistical downscaling model (SDSM), artificial neural networks (ANNs), and the least squares support vector machines (LS-SVM) approach. Downscaled monthly precipitation estimates after bias and variance correction were compared to the median and variance of the 30-year observations of 5 climate stations in the Paute River basin in southern Ecuador, one of Ecuador’s main river basins. A preliminary comparison revealed that both artificial intelligence methods, ANN and LS-SVM, performed equally. Results disclosed that ANN and LS-SVM methods depict, in general, better skills in comparison to SDSM. However, in some months, SDSM estimates matched the median and variance of the observed monthly precipitation depths better. Since synoptic variables do not always present local conditions, particularly in the period going from September to December, it is recommended for future studies to refine estimates of downscaling, for example, by combining dynamic and statistical methods, or to select sets of synoptic predictors for specific months or seasons.
dc.language.isoes_ES
dc.sourceAdvances in Meteorology
dc.subjectStatistical Downscaling Methods
dc.subjectArtificial neuralnetworks (ANNs)
dc.subjectThe least squares support vector machines (LS-SVM)
dc.titleComparison of Statistical Downscaling Methods for Monthly Total Precipitation: Case Study for the Paute River Basin in Southern Ecuador
dc.typeARTÍCULO
dc.ucuenca.idautor0102677200
dc.ucuenca.idautor0104784137
dc.ucuenca.idautor0103665634
dc.ucuenca.idautor0102052594
dc.ucuenca.idautor0000-0002-2334-6499
dc.identifier.doi10.1155/2016/6526341
dc.ucuenca.versionVersión publicada
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas
dc.ucuenca.afiliacionCampozano, L., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Campozano, L., Universidad de Cuenca, Facultad de Ingeniería, Cuenca, Ecuador; Campozano, L., Universitat Marburg, Marburg, Alemania
dc.ucuenca.afiliacionTenelanda, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionSanchez, E., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Sanchez, E., Universidad de Cuenca, Facultad de Ingeniería, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionSamaniego, E., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Samaniego, E., Universidad de Cuenca, Facultad de Ingeniería, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionFeyen, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.correspondenciaCampozano Parra, Lenin Vladimir, lenin.campozano@ucuenca.edu.ec
dc.ucuenca.volumenVolumen 2016
dc.ucuenca.indicebibliograficoSCOPUS
dc.ucuenca.factorimpacto0.49
dc.ucuenca.cuartilQ2
dc.ucuenca.numerocitaciones43
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio1. Ciencias Naturales y Exactas
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico1.5 Ciencias de la Tierra y el Ambiente
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado1.5.10 Recursos Hídricos
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico052 - Medio Ambiente
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado0521 - Ciencias Ambientales
dc.ucuenca.urifuentehttps://www.hindawi.com/journals/amete/
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