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    Título
    Causal Reasoning for the Analysis of Rivers Runoff Temporal Behavior
    Autor(es)
    Molina González, José LuisAutoridad USAL ORCID
    Zazo del Dedo, SantiagoAutoridad USAL ORCID
    Palabras clave
    Causal reasoning
    Run-off
    Bayes´ theorem
    Temporal analysis
    Dependence
    Fecha de publicación
    2017-07-24
    Editor
    Springer Nature
    Citación
    Molina, J.L. & Zazo, S. (2017). Causal Reasoning for the Analysis of Rivers Runoff Temporal Behavior. Water Resources Management, 31(14), 4669-4681. https://doi.org/10.1007/S11269-017-1772-9
    Resumen
    [EN] The accurate knowledge about the influence of time in the behavior of rivers systems is crucial for a proper river basin water management. Traditional techniques such as correlograms or ARMA models have been widespread used over the last decades providing the analyzer with an average behaviour of temporal influence of hydrological series. In the last decade, the development of techniques, under the discipline of artificial intelligent, have increased the range of available analytical tools. On the other hand, hydrological processes have a very strong random nature and they are driven by its high uncertainty and variability. Consequently, it is necessary to build tools, able to incorporate these peculiarities in their analytical functioning. Causal Reasoning through Bayesian Networks (BNs) allows processing and analysing hydrological series, incorporating and assessing all their variability. Causality driven by Bayes´ theorem is used here to dynamically identify, characterize and quantify the influence of time (dependence) for each time step in annual run-off series in five Spanish River basins. Therefore, BNs arise as a powerful tool for getting a deeper understanding on the knowledge of temporal behaviour of hydrological series because this analysis is dynamic and implemented specifically for temporal iterations (decision variables). Implications and applications of this research are largely aimed to improve and optimize the design and dimensioning of hydraulic infrastructures, as well as reducing the risk of negative impacts produced by extreme events such as several droughts or floods, among others.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/162131
    ISSN
    0920-4741
    DOI
    10.1007/s11269-017-1772-9
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1007/S11269-017-1772-9
    Aparece en las colecciones
    • DICT. Artículos del Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno [180]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    Molina_and_Zazo_2017_WARM.pdfEmbargado hasta: 2099-12-31
    Tamaño:
    2.547Mb
    Formato:
    Adobe PDF
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