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A Bayesian hierarchical spatio-temporal rainfall model

机译:贝叶斯等级时空降雨模型

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摘要

A Bayesian hierarchical spatio-temporal rainfall model is presented and analysed. The model has the ability to deal with extensive missing or null values, uses a sophisticated variance stabilising rainfall pre-transformation, incorporates a new elevation model and can provide sub-catchment rainfall estimation and interpolation using a sequential kriging scheme. The model uses a vector autoregressive stochastic process to represent the time dependence of the rainfall field and an exponential covariogram to model the spatial correlation of the rainfall field. The model can be readily generalised to other types of stochastic processes. In this paper, some results of applying the model to a particular rainfall catchment are presented.
机译:展示和分析了贝叶斯等级时空降雨模型。该模型能够处理广泛丢失或空值,使用复杂的差异稳定降雨预转换,采用新的升降模型,可以使用顺序克里格化方案提供子集型降雨估计和插值。该模型使用矢量自动增加随机过程来表示降雨场的时间依赖性和指数协变型以模拟降雨场的空间相关性。该模型可以容易地广泛地推广到其他类型的随机过程中。在本文中,提出了将模型应用于特定降雨集水区的一些结果。

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