Regnie interpolation for rain and temperature in the andean, caribbean and pacific regions of Colombia

Q4 Environmental Science
D. F. A. Velásquez, G. Carrillo, Edwin Oswaldo Rojas Barbosa, D. A. G. Latorre, Fabio Ernesto Martinez Maldonado
{"title":"Regnie interpolation for rain and temperature in the andean, caribbean and pacific regions of Colombia","authors":"D. F. A. Velásquez, G. Carrillo, Edwin Oswaldo Rojas Barbosa, D. A. G. Latorre, Fabio Ernesto Martinez Maldonado","doi":"10.14483/2256201x.11601","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"A regionalized rain interpolation model: Regionalisierte Niederschlage (REGNIE) was implemented to interpolate rain and average air temperature for the Andean, Caribbean and Pacific Regions in Colombia. This model integrated terrain slope and aspect obtained from the digital elevation model and the climatological average of 1440 precipitation time series and 259 temperature time series registered in the same number of weather stations for each variable. Multiple linear regression models of annual rainfall and annual average air temperature were obtained according to the model and geoprocessing tools were used for the generation of interpolated surfaces. Statistical results of REGNIE surfaces were similar to those obtained with SPLINE and IDW methods for precipitation (determination coefficient of 0.81 and 55.6 mm mean error) and better for average DOI: http://doi.org/10.14483/2256201X.11601 Artículo de investigAción Interpolacion Regnie para lluvia y temperatura en las regiones Andina, Caribe y Pacífica de Colombia AlzAte-Velásquez, D.F., ArAujo-CArrilo, G.A., rojAs-BArBosA, e.o., Gómez-lAtorre, D.A., & mArtínez-mAlDonADo, F.e. Colombia Forestal • ISSN 0120-0739 • e-ISSN 2256-201X • Bogotá-Colombia • Vol. 21 No. 1 • pp. 102-118 [ 103 ] INTRODUCCIÓN Modelos de predicción espacial como la distancia inversa, Kriging, curvatura mínima, triangulación o funciones de base radial se han utilizado para generar superficies continuas a partir de datos climáticos provenientes de un número discreto de puntos de medición (Mejía et al., 1999; Sluiter, 2009; Hengl, 2009). Estas metodologías buscan generar superficies climáticas en un área de interés a partir de las mediciones en ciertos puntos, en algunos casos integrando variables topográficas o geográficas (Agnew & Palutikof, 2000; Ninyerola et al., 2000; Marquinez et al., 2003). Dentro de los modelos de predicción espacial es posible hablar de dos enfoques: determinístico y probabilístico. El determinístico es de carácter empírico tradicional y se encuentra ampliamente instrumentalizado en modelos mecánicos como los polígonos de Thiessen (también conocido como vecino más cercano o diagramas de Voronói), red de triángulos irregulares (TIN por sus siglas en inglés), distancia inversa ponderada (IDW por su sigla en inglés), funciones polinomiales (Spline) o de regresión lineal y redes neuronales (Sluiter, 2009; Hengl, 2009). Los modelos determinísticos suelen tener desventajas frente a los probabilísticos de tipo geoestadístico (como el Kriging), en especial porque no incluyen los errores de los valores esperados (Giraldo, 2000). Sin embargo, su simplicidad los hace útiles y en algunos casos con rendimiento tan bueno o mejor que los estocásticos (Hengl, 2009; Rauthe et al., 2013). En general, existe controversia respecto al mejor método para generar superficies climáticas a partir de un conjunto limitado de puntos de observación (Bustamante, 2003), razón por la que la elección del método debe ser cuidadosa (Montoya et al., 2000). Se deben analizar las variantes de los métodos, la distribución espacial de las observaciones, las características del área de estudio, así como la naturaleza y resolución temporal y espacial de la variable climática que se desea interpolar (Montoya et al., 2000). Por ejemplo, la precipitación en las regiones Andina y Caribe de Colombia es modulada temporalmente por la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), pero factores orográficos como la elevación y orientación de las pendientes determinan la circulación de los vientos, formación de nubes y finalmente la distribución espacial de las lluvias (Mesa et al., 1997). Se han utilizado diferentes aproximaciones para generar superficies climáticas continuas en Colombia. Saavedra e Izquierdo (1993), citados por Montoya et al. (2000), usaron los métodos Spline y Kriging, respectivamente, para interpolar totales anuales de precipitación. Mejía et al. (1999) aplicaron con deriva externa para la precipitación media anual y Kriging ordinario para la escala media mensual. Montoya et al. (2000) emplearon el método de Gandin, una extensión del método de aproximación polinomial propuesto por Cressman (1959) para la precipitación. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam (2005), representó en su atlas climatológico isolíneas o isoregiones de las principales variables climáticas usando el método IDW, desarrollado inicialmente por Shepard (1968). El modelo de lluvia regionalizada, Regnie, es un modelo determinístico, desarrollado a partir de estudios de la influencia de la topografía en la hidrología e hidrometeorología (Rauthe et al., 2013), utilizado por el Servicio Meteorológico (Abteilung Hydrometeorologie, 2013) y la comunidad climatológica e hidrológica en Alemania (Schwitalla et al., 2008; Grasselt et al., 2008; Photiadou et al., 2011; Bellprat et al., 2012; Kotlarski et al., mean temperature (coefficient of determination 0.99 and average error of 0.02 °C).","PeriodicalId":37690,"journal":{"name":"Colombia Forestal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"12","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Colombia Forestal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.14483/2256201x.11601","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Environmental Science","Score":null,"Total":0}
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Abstract

A regionalized rain interpolation model: Regionalisierte Niederschlage (REGNIE) was implemented to interpolate rain and average air temperature for the Andean, Caribbean and Pacific Regions in Colombia. This model integrated terrain slope and aspect obtained from the digital elevation model and the climatological average of 1440 precipitation time series and 259 temperature time series registered in the same number of weather stations for each variable. Multiple linear regression models of annual rainfall and annual average air temperature were obtained according to the model and geoprocessing tools were used for the generation of interpolated surfaces. Statistical results of REGNIE surfaces were similar to those obtained with SPLINE and IDW methods for precipitation (determination coefficient of 0.81 and 55.6 mm mean error) and better for average DOI: http://doi.org/10.14483/2256201X.11601 Artículo de investigAción Interpolacion Regnie para lluvia y temperatura en las regiones Andina, Caribe y Pacífica de Colombia AlzAte-Velásquez, D.F., ArAujo-CArrilo, G.A., rojAs-BArBosA, e.o., Gómez-lAtorre, D.A., & mArtínez-mAlDonADo, F.e. Colombia Forestal • ISSN 0120-0739 • e-ISSN 2256-201X • Bogotá-Colombia • Vol. 21 No. 1 • pp. 102-118 [ 103 ] INTRODUCCIÓN Modelos de predicción espacial como la distancia inversa, Kriging, curvatura mínima, triangulación o funciones de base radial se han utilizado para generar superficies continuas a partir de datos climáticos provenientes de un número discreto de puntos de medición (Mejía et al., 1999; Sluiter, 2009; Hengl, 2009). Estas metodologías buscan generar superficies climáticas en un área de interés a partir de las mediciones en ciertos puntos, en algunos casos integrando variables topográficas o geográficas (Agnew & Palutikof, 2000; Ninyerola et al., 2000; Marquinez et al., 2003). Dentro de los modelos de predicción espacial es posible hablar de dos enfoques: determinístico y probabilístico. El determinístico es de carácter empírico tradicional y se encuentra ampliamente instrumentalizado en modelos mecánicos como los polígonos de Thiessen (también conocido como vecino más cercano o diagramas de Voronói), red de triángulos irregulares (TIN por sus siglas en inglés), distancia inversa ponderada (IDW por su sigla en inglés), funciones polinomiales (Spline) o de regresión lineal y redes neuronales (Sluiter, 2009; Hengl, 2009). Los modelos determinísticos suelen tener desventajas frente a los probabilísticos de tipo geoestadístico (como el Kriging), en especial porque no incluyen los errores de los valores esperados (Giraldo, 2000). Sin embargo, su simplicidad los hace útiles y en algunos casos con rendimiento tan bueno o mejor que los estocásticos (Hengl, 2009; Rauthe et al., 2013). En general, existe controversia respecto al mejor método para generar superficies climáticas a partir de un conjunto limitado de puntos de observación (Bustamante, 2003), razón por la que la elección del método debe ser cuidadosa (Montoya et al., 2000). Se deben analizar las variantes de los métodos, la distribución espacial de las observaciones, las características del área de estudio, así como la naturaleza y resolución temporal y espacial de la variable climática que se desea interpolar (Montoya et al., 2000). Por ejemplo, la precipitación en las regiones Andina y Caribe de Colombia es modulada temporalmente por la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), pero factores orográficos como la elevación y orientación de las pendientes determinan la circulación de los vientos, formación de nubes y finalmente la distribución espacial de las lluvias (Mesa et al., 1997). Se han utilizado diferentes aproximaciones para generar superficies climáticas continuas en Colombia. Saavedra e Izquierdo (1993), citados por Montoya et al. (2000), usaron los métodos Spline y Kriging, respectivamente, para interpolar totales anuales de precipitación. Mejía et al. (1999) aplicaron con deriva externa para la precipitación media anual y Kriging ordinario para la escala media mensual. Montoya et al. (2000) emplearon el método de Gandin, una extensión del método de aproximación polinomial propuesto por Cressman (1959) para la precipitación. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam (2005), representó en su atlas climatológico isolíneas o isoregiones de las principales variables climáticas usando el método IDW, desarrollado inicialmente por Shepard (1968). El modelo de lluvia regionalizada, Regnie, es un modelo determinístico, desarrollado a partir de estudios de la influencia de la topografía en la hidrología e hidrometeorología (Rauthe et al., 2013), utilizado por el Servicio Meteorológico (Abteilung Hydrometeorologie, 2013) y la comunidad climatológica e hidrológica en Alemania (Schwitalla et al., 2008; Grasselt et al., 2008; Photiadou et al., 2011; Bellprat et al., 2012; Kotlarski et al., mean temperature (coefficient of determination 0.99 and average error of 0.02 °C).
哥伦比亚安第斯山脉、加勒比海和太平洋地区的降雨和温度的雷尼插值
采用REGNIE (Regionalisierte Niederschlage)区域化降雨插值模型对哥伦比亚安第斯、加勒比和太平洋地区的降雨和平均气温进行插值。该模型综合了数字高程模型获得的地形坡度和坡向,以及1440个降水时间序列和259个温度时间序列在相同数量气象站的气候平均值。根据该模型建立了年降雨量和年平均气温的多元线性回归模型,并利用geoprocessing工具生成插值曲面。REGNIE曲面的统计结果与样条法和IDW法的降水统计结果相似(决定系数为0.81,平均误差为55.6 mm),平均DOI更好:http://doi.org/10.14483/2256201X.11601危象de investigAcion Interpolacion Regnie对位lluvia y temperatura在拉斯维加斯地区Andina,水虎鱼y帕西菲卡德哥伦比亚AlzAte-Velasquez D.F, ArAujo-CArrilo, G.A。rojAs-BArBosA, e.o, Gomez-lAtorre,地方检察官,& mArtinez-mAlDonADo初版哥伦比亚影响•ISSN 0120 - 0739•e-ISSN 2256 - 201 x•波哥大•1号•第21卷,102 - 118页。[103]INTRODUCCION莫德罗de prediccion espacial科莫la distancia inversa,克里格,弯曲最小值,triangulación o function de base radial se and utilizado para general superies continuas a partipartide datos climáticos provenente de un número discreto de puntos de medición (Mejía et al., 1999;Sluiter, 2009;Hengl, 2009)。Estas metodologías buscan一般表climáticas en un área在所有的医疗机构中,在所有的医疗机构中,在所有的医疗机构中,在所有的综合变量中topográficas o geográficas (Agnew & Palutikof, 2000;Ninyerola et al., 2000;marqueinez et al., 2003)。链接地址:determinístico和probabilístico。El determinístico es de carácter empírico传统的通过使用enenentra amplification instrumentizado en modelos mecánicos como los polígonos de Thiessen (tamensamo concido como vecino más cercano o diagram de Voronói),红色de triángulos不规则(TIN por sus siglas en inglsamas),反向ponderada (IDW por su sigla en inglsamas),功能polinomiales(样条)de regresión线性神经细胞(Sluiter, 2009;Hengl, 2009)。Los modelos determinísticos suelen tener desventajas frente a Los probabilísticos de tipo geoestadístico (como el Kriging),特别是porque不包括Los errores de Los valores esperados (Giraldo, 2000)。在禁运中,这种简单的损失已经útiles由主要损失的主要原因造成的损失estocásticos (heng1, 2009;Rauthe等人,2013)。总的来说,关于主要的msamodo相对一般的表面存在争议climáticas a partipartide conjunto limitado de puntos observación (Bustamante, 2003), razón por la que la elección del msamodo相对一般的表面(Montoya et al., 2000)。从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析,从数据的角度分析。比如拉precipitacion在拉斯维加斯地区Andina y水虎鱼de哥伦比亚es modulada temporalmente关于带de Confluencia热带(ZCIT),佩罗的危险orograficos科莫la elevacion y orientacion de las pendientes determinan la circulacion de los vientos formacion de要点y finalmente la distribucion espacial de las lluvias(台面et al ., 1997)。Se han利用不同的近似和一般表面climáticas继续在哥伦比亚。Saavedra e Izquierdo (1993), citados por Montoya et al. (2000), usaron和Kriging分别用样条法(Spline and Kriging)修正了关于precipitación年刊的准极间性。Mejía等人(1999)应用于衍生外部para precipitación media annual by Kriging ordinario para escala media handbook。Montoya et al. (2000) emplearon el msametdo de Gandin, una extensión del msametdo de aproximación多项式的建议,por Cressman (1959) para precipitación。El Instituto de Hidrología, Meteorología由Estudios Ambientales -Ideam (2005), representó en su atlas climatológico isolíneas o isoregiones de las principales variables climáticas usando El msamododo IDW, desarrollado icialente por Shepard(1968)。Regnie, El modelo de luvia regionalizada, es un modelo determinístico, desarrollado a partipartis de la influencia de la topografía en la hidrología e hidrometeorología (Rauthe等,2013),利用El Servicio Meteorológico (Abteilung水文气象,2013)和la comunidad climatológica e hidrológica en Alemania (Schwitalla等,2008;Grasselt et al., 2008;Photiadou等,2011;Bellprat et al., 2012;Kotlarski等人,平均温度(测定系数0.99,平均误差0.02°C)。
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Colombia Forestal
Colombia Forestal Environmental Science-Nature and Landscape Conservation
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期刊介绍: Colombia Forestal Journal publishes original manuscripts on themes of the forest field and various aspects of natural resources and the environment, which are discriminated in the categories of research article, review, reflection and technical notes of agreement with the stipulations of COLCIENCIAS for scientific publications. According to the classification of scientific areas of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Colombia Forestal Journal belongs to the large area of Agricultural Sciences (4), Agriculture, Forestry and Fisheries (4A) and to the discipline Forestry (4A02). Since its creation in 1978, the journal has been edited and published by the Francisco José de Caldas District University with headquarters in Bogotá. The quality of the content of the journal has been strengthened with the collaboration of national and international external evaluators in a double blind arbitration system and the dissemination has been extended by publishing manuscripts in a language different from Spanish and with inclusion in bibliographical databases such as Scopus. , DOAJ, Scielo, Redalyc, Ebsco, CAB Abstracts of CAB International, Forestry Abstracts, Ulrich''s, Latindex, Publindex. Likewise, it has academic profiles at Mendeley, Academia and Researchgate. The articles that are submitted to Colombia Forestal Journal must be original and unpublished and have not been postulated in other journals.
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