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【2h】

A hierarchical Bayesian spatio-temporal model for extreme precipitation events

机译:极端降水事件的分级贝叶斯时空模型

摘要

We propose a new approach to model a sequence of spatially distributed time series of extreme values. Unlike common practice, we incorporate spatial dependence directly in the likelihood and allow the temporal component to be captured at the second level of hierarchy. Inferences about the parameters and spatio-temporal predictions are obtained via MCMC technique. The model is fitted to a gridded precipitation data set collected over 99 years across the continental U.S. © 2010 John Wiley & Sons, Ltd..
机译:我们提出了一种新方法来对空间分布的极值时间序列序列进行建模。与通常的做法不同,我们将空间依赖性直接纳入可能性中,并允许在第二级层次上捕获时间成分。通过MCMC技术获得有关参数和时空预测的推论。该模型适用于美国大陆99年以上收集的栅格化降水数据集。©2010 John Wiley&Sons,Ltd.

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