Análise de séries temporais de alterações climáticas

About The Book

Este livro explora a importância de uma previsão exacta da precipitação para a gestão dos recursos hídricos a agricultura e a preparação para catástrofes. Apresenta uma análise comparativa de dois modelos de previsão - Regressão Vetorial de Apoio (SVR) e Média Móvel Integrada Auto Regressiva Sazonal (SARIMA) - utilizando dados históricos de precipitação de 2008 a 2021 para prever tendências de 2022 a 2026. Através de técnicas estatísticas e de visualização como a análise de tendências médias móveis gráficos de caixa mapas de calor pontuações Z e gráficos de densidade o estudo identifica padrões e anomalias nos dados de precipitação. Embora ambos os modelos apresentem uma boa capacidade de previsão o SVR demonstra um desempenho superior especialmente na captação de padrões complexos e não lineares. O livro destaca as vantagens da integração de métodos de aprendizagem automática com ferramentas estatísticas tradicionais para melhorar a previsão da precipitação e apoiar decisões baseadas em dados na agricultura planeamento ambiental e resiliência climática.
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