Análise da Evapotranspiração de Referência (EToFAO-56) no Planalto Ocidental Paulista
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UNESP |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/11449/183417 |
Resumo: | Neste trabalho são desenvolvidos modelos de estimativa e interpolação espacial para a Evapotranspiração de Referência (EToFAO-56), modelo de Penman-Monteith, na Região do Planalto Ocidental Paulista (composta pelas regiões intermediárias de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto do Estado de São Paulo/Brasil): Análise de Componentes Principais (ACP), Regressões Múltiplas (RM) [Regressões Lineares Múltiplas (RLM) e Regressões Não Lineares Múltiplas (RNLM)] e técnicas de Aprendizado de Máquinas (AM) [Multilayer Perceptron (MLP), Adaptative Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS), General Regression Neural Network (GRNN) e Support Vector Machine (SVM)], no primeiro capítulo; Krigagem Ordinária (KO) e Mínima Curvatura (MC), no segundo capítulo. O desenvolvimento deste tipo de estudo é de grande importância para otimizar a gestão de recursos hídricos e planejamento da irrigação. A base de dados climáticos utilizada no cálculo de EToFAO-56 é do período de 2013-2017 de 30 localidades da região de estudo. Para a validação dos modelos nos dois estudos foi considerada a EToFAO-56 como referência por meio dos indicativos estatísticos: coeficiente de correlação (r), coeficiente de determinação (R2), Mean Square Error (MSE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Bias Error (MBE), e índice de concordância de Willmott (d). Os resultados do primeiro estudo mostraram os melhores desempenhos em sequência: EToMLP4 (rRMSE = 0,62%), EToANFIS4 (rRMSE = 0,75%), EToSVM4 (rRMSE = 1,19%), EToRLM4 (rRMSE = 5,23%), EToRNLM4 (rRMSE = 6,39%) e EToACP (rRMSE = 9,32%). Os resultados obtidos do segundo estudo mostraram que a performance (RMSE) dos modelos anuais e sazonais de interpolação espacial EToMC variaram entre 0,11 – 0,14. |
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Análise da Evapotranspiração de Referência (EToFAO-56) no Planalto Ocidental PaulistaReference Evapotranspiration (EToFAO-56) Analysis in the Western Plateau PaulistaEvapotranspiração de Referência (EToFAO-56)Estimativa de EToFAO-56Planalto Ocidental PaulistaNeste trabalho são desenvolvidos modelos de estimativa e interpolação espacial para a Evapotranspiração de Referência (EToFAO-56), modelo de Penman-Monteith, na Região do Planalto Ocidental Paulista (composta pelas regiões intermediárias de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto do Estado de São Paulo/Brasil): Análise de Componentes Principais (ACP), Regressões Múltiplas (RM) [Regressões Lineares Múltiplas (RLM) e Regressões Não Lineares Múltiplas (RNLM)] e técnicas de Aprendizado de Máquinas (AM) [Multilayer Perceptron (MLP), Adaptative Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS), General Regression Neural Network (GRNN) e Support Vector Machine (SVM)], no primeiro capítulo; Krigagem Ordinária (KO) e Mínima Curvatura (MC), no segundo capítulo. O desenvolvimento deste tipo de estudo é de grande importância para otimizar a gestão de recursos hídricos e planejamento da irrigação. A base de dados climáticos utilizada no cálculo de EToFAO-56 é do período de 2013-2017 de 30 localidades da região de estudo. Para a validação dos modelos nos dois estudos foi considerada a EToFAO-56 como referência por meio dos indicativos estatísticos: coeficiente de correlação (r), coeficiente de determinação (R2), Mean Square Error (MSE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Bias Error (MBE), e índice de concordância de Willmott (d). Os resultados do primeiro estudo mostraram os melhores desempenhos em sequência: EToMLP4 (rRMSE = 0,62%), EToANFIS4 (rRMSE = 0,75%), EToSVM4 (rRMSE = 1,19%), EToRLM4 (rRMSE = 5,23%), EToRNLM4 (rRMSE = 6,39%) e EToACP (rRMSE = 9,32%). Os resultados obtidos do segundo estudo mostraram que a performance (RMSE) dos modelos anuais e sazonais de interpolação espacial EToMC variaram entre 0,11 – 0,14.In this work, estimation and spatial interpolation models are developed for the Evapotranspiration Reference (EToFAO-56), Penman-Monteith model, in the Western Plateau Paulista Region (composed by the intermediate regions of São José do Rio Preto and Ribeirão Preto of the State of São Paulo/Brazil): Principal Component Analysis (PCA), Multiple Regressions (RM) [Multiple Linear Regressions (RLM) and Multiple Nonlinear Regressions (RNLM)] and Machine Learning (ML) techniques [Multilayer Perceptron (MLP) Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS), General Regression Neural Network (GRNN) and Support Vector Machine (SVM)] in the first chapter; Ordinary Kriging (OK) and Minimum Curvature (MC) in the second chapter. The development of this type of study is of great importance to optimize water resource management and irrigation planning. The climate database used in the calculation of EToFAO-56 is from the 2013-2017 period from 30 locations in the study region. For the validation of the models in the two studies, the EToFAO-56 was considered as a reference by means of statistical indications: correlation coefficient (r), determination coefficient (R2 ), Mean Square Error (MSE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Bias Error (MBE), and Willmott's agreement index (d). The results of the first study showed the best performance in sequence: EToMLP4 (rRMSE = 0.62%), EToANFIS4 (rRMSE = 0.75%), EToSVM4 (rRMSE = 1.19%), EToRLM4 (rRMSE = 5.23%), EToRNLM4 (rRMSE = 6.39%) and EToACP (rRMSE = 9.32%). The results obtained from the second study showed that the performance (RMSE) of the annual and seasonal EToMC spatial interpolation models ranged from 0.11 to 0.14.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)CNPq: 140846/2016-6Universidade Estadual Paulista (Unesp)Escobedo, João FranciscoUniversidade Estadual Paulista (Unesp)Silva, Maurício Bruno Prado da2019-09-04T12:00:29Z2019-09-04T12:00:29Z2019-07-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11449/18341700092472033004064038P7porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNESPinstname:Universidade Estadual Paulista (UNESP)instacron:UNESP2024-05-03T12:29:25Zoai:repositorio.unesp.br:11449/183417Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.unesp.br/oai/requestopendoar:29462024-08-05T21:56:01.361321Repositório Institucional da UNESP - Universidade Estadual Paulista (UNESP)false |
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Neste trabalho são desenvolvidos modelos de estimativa e interpolação espacial para a Evapotranspiração de Referência (EToFAO-56), modelo de Penman-Monteith, na Região do Planalto Ocidental Paulista (composta pelas regiões intermediárias de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto do Estado de São Paulo/Brasil): Análise de Componentes Principais (ACP), Regressões Múltiplas (RM) [Regressões Lineares Múltiplas (RLM) e Regressões Não Lineares Múltiplas (RNLM)] e técnicas de Aprendizado de Máquinas (AM) [Multilayer Perceptron (MLP), Adaptative Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS), General Regression Neural Network (GRNN) e Support Vector Machine (SVM)], no primeiro capítulo; Krigagem Ordinária (KO) e Mínima Curvatura (MC), no segundo capítulo. O desenvolvimento deste tipo de estudo é de grande importância para otimizar a gestão de recursos hídricos e planejamento da irrigação. A base de dados climáticos utilizada no cálculo de EToFAO-56 é do período de 2013-2017 de 30 localidades da região de estudo. Para a validação dos modelos nos dois estudos foi considerada a EToFAO-56 como referência por meio dos indicativos estatísticos: coeficiente de correlação (r), coeficiente de determinação (R2), Mean Square Error (MSE), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Bias Error (MBE), e índice de concordância de Willmott (d). Os resultados do primeiro estudo mostraram os melhores desempenhos em sequência: EToMLP4 (rRMSE = 0,62%), EToANFIS4 (rRMSE = 0,75%), EToSVM4 (rRMSE = 1,19%), EToRLM4 (rRMSE = 5,23%), EToRNLM4 (rRMSE = 6,39%) e EToACP (rRMSE = 9,32%). Os resultados obtidos do segundo estudo mostraram que a performance (RMSE) dos modelos anuais e sazonais de interpolação espacial EToMC variaram entre 0,11 – 0,14. |
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