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Fitting a stochastic cluster model (GNSRP(29)) to hourly precipitation at Daroca Observatory
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorLópez Díaz, José Antonioes_ES
dc.date.accessioned2018-01-23T10:51:11Z-
dc.date.available2018-01-23T10:51:11Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRodríguez Puebla, Concepción; Ceballos Barbancho, Antonio; González Reviriego, Nube; Morán Tejeda, Enrique; Hernández Encinas, Ascensión (eds.). Cambio climático. Extremos e impactos. Madrid: Asociación Española de Climatología, 2012, p. 479-488es_ES
dc.identifier.isbn978-84-695-4331-3-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11765/8312-
dc.descriptionPonencia presentada en: VIII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Salamanca entre el 25 y el 28 de septiembre de 2012.es_ES
dc.description.abstract[ES]Los procesos estocásticos del tipo Generalised Neyman-Scott Rectangular Pulses con dos tipos de célula (GNSRP(2)) poseen, según la literatura, la suficiente complejidad como para simular realistamente la precipitación horaria. Consisten en un proceso de Poisson para modelar el origen de las tormentas, cada una de las cuales produce un clúster con un número aleatorio de células (aquí modelado como una variable aleatoria geométricas). Cada célula tiene, independientemente, una probabilidad fija de pertenecer a uno de los dos tipos de células. Cada tipo de célula se modela como un pulso rectangular de lluvia, esto es, una duración aleatoria con una intensidad constante.es_ES
dc.description.abstract[EN]The stochastic processes of the type Generalised Neyman-Scott Rectangular Pulses with two types of cell (GNSRP(2)) have been shown in the literature to be of sufficient complexity to realistically simulate the hourly precipitation. They consist of a Poisson process modelling the origin of storms with each storm producing a cluster with a random number of cells (here modelled as a geometric random variable). Each cell independently has a fixed probability of belonging to either of two types of cells. Each type of cell is modelled as a rectangular pulse of rain, i.e., a random duration of time with a constant random intensity. Both the random duration and random intensity are modelled as exponential random variables, as well as the random time delay from the origin of the storm for the onset of each cell. In theory these process can simulate the two main types of precipitation in our latitudes, namely the convective and the frontal precipitation.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherAsociación Española de Climatologíaes_ES
dc.relation.ispartofPublicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;8-
dc.rightsLicencia CC: Reconocimiento CC BYes_ES
dc.subjectProceso clústeres_ES
dc.subjectPrecipitación horariaes_ES
dc.subjectProceso estocásticoes_ES
dc.subjectHourly precipitationes_ES
dc.subjectCluster processes_ES
dc.subjectStochastic processes_ES
dc.titleFitting a stochastic cluster model (GNSRP(29)) to hourly precipitation at Daroca Observatoryes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
Colecciones: (2012, Salamanca). VIII Congreso AEC


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