Forecasting groundwater level recession patterns through ARIMA and Hidden Markov Model: A comparative study / Diana Karina Chaglla Aguagallo ; tutor Manuel Eugenio Morocho Cayamcela
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Idioma del resumen: Español Fecha de copyright: Urcuquí, 2021Descripción: 54 hojas : ilustraciones (algunas a color) ; 30 cm + 1 CD-ROMTema(s): Recursos en línea: Nota de disertación: Trabajo de integración curricular (Matemático/a). Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Urcuquí, 2021 Resumen: Los humedales altoandinos -considerados como áreas de conservación de agua- han sufrido daños importantes debido al pastoreo excesivo y al drenaje sistemático. Por esta razón, el Fideicomiso Mercantil Fondo para la Protección del Agua (FONAG) ha desarrollado una línea de base con el fin de obtener información sobre su estado de degradación mediante la creación de 18 pozos que permiten medir sus niveles de agua subterránea y dinámica hidráulica en épocas lluviosas y secas. Como acción de restauración contra el daño, se han taponado los drenajes artificiales con el propósito de monitorear el proceso de recuperación vegetal, de los suelos, y la dinámica del agua de los humedales. Sin embargo, no se ha podido identificar si la acción de restauración ayuda a mitigar el daño existente en el área; y hasta ahora no se dispone de la suficiente cantidad de datos para realizar una investigación adicional. Para solucionar este problema, proponemos un modelo personalizado de predicción de series de tiempo, que consta de tres etapas principales. En primer lugar, adquirimos un conjunto de datos de alta calidad para usarse en la implementación y análisis de los modelos. En segundo lugar, seleccionamos los parámetros que mejor se ajusten a los modelos a desarrollar, en particular el modelo autorregresivo integrado de media móvil y el model oculto de Markov. Finalmente, presentamos un estudio comparativo entre los modelos antes mencionados. Se espera que la estrategia propuesta mida la efectividad de los modelos y sirva como base para poder trabajar con datos recopilados en series de tiempo de los otros pozos ubicados en el humedal.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
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Tesis | Biblioteca Yachay Tech | ECMC0062 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | T000113 |
Trabajo de integración curricular (Matemático/a). Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Urcuquí, 2021
Incluye referencias bibliográficas (páginas 30-33)
Trabajo de integración curricular con acceso abierto
Texto (Hypertexto links)
Los humedales altoandinos -considerados como áreas de conservación de agua- han sufrido daños importantes debido al pastoreo excesivo y al drenaje sistemático. Por esta razón, el Fideicomiso Mercantil Fondo para la Protección del Agua (FONAG) ha desarrollado una línea de base con el fin de obtener información sobre su estado de degradación mediante la creación de 18 pozos que permiten medir sus niveles de agua subterránea y dinámica hidráulica en épocas lluviosas y secas. Como acción de restauración contra el daño, se han taponado los drenajes artificiales con el propósito de monitorear el proceso de recuperación vegetal, de los suelos, y la dinámica del agua de los humedales. Sin embargo, no se ha podido identificar si la acción de restauración ayuda a mitigar el daño existente en el área; y hasta ahora no se dispone de la suficiente cantidad de datos para realizar una investigación adicional. Para solucionar este problema, proponemos un modelo personalizado de predicción de series de tiempo, que consta de tres etapas principales. En primer lugar, adquirimos un conjunto de datos de alta calidad para usarse en la implementación y análisis de los modelos. En segundo lugar, seleccionamos los parámetros que mejor se ajusten a los modelos a desarrollar, en particular el modelo autorregresivo integrado de media móvil y el model oculto de Markov. Finalmente, presentamos un estudio comparativo entre los modelos antes mencionados. Se espera que la estrategia propuesta mida la efectividad de los modelos y sirva como base para poder trabajar con datos recopilados en series de tiempo de los otros pozos ubicados en el humedal.
Textos en inglés con resúmenes en español e inglés
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