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dc.contributor.author | Payo, Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Baquerizo, Asunción | es_ES |
dc.contributor.author | Losada, Miguel Ángel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T11:34:52Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T11:34:52Z | |
dc.date.issued | 2004-06-30 | |
dc.identifier.issn | 1134-2196 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/140024 | |
dc.description.abstract | [ES] A priori no es posible conocer con certeza la forma en planta de un tramo de playa, debido principalmente al desconocimiento del clima marítimo al que estará sometido. En este trabajo se presenta un procedimiento de cálculo cuyo objetivo es el de cuantificar de forma objetiva la incertidumbre asociada a la predicción de la evolución de la línea de playa en términos de probabilidad. A partir de una base de datos oceanográficos y basados en los principios de las funciones ortogonales empíricas (FOE) se propone un procedimiento de simulación de las posibles secuencias de temporales. Estas secuencias sirven de entrada al modelo morfodinámico para generar una base de datos de posibles formas en planta. La probabilidad asociada a cada una de las posibles formas en planta es estimada empleando la técnica de FOE. Se estudia el caso de la evolución de una playa inicialmente recta aguas arriba de un espigón perpendicular a la costa que bloquea todo el transporte longitudinal de sedimentos, sobre | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo forma parte del proyecto europeo HUMOR, financiado por la Comisión bajo el nº de contrato EVK3-2000-22014-HUMOR. El autor principal agradece la financiación del programa de becas predoctorales I3P del CSIC. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.relation.ispartof | Ingeniería del agua | es_ES |
dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
dc.subject | Una-línea | es_ES |
dc.subject | Funciones Ortogonales Empíricas | es_ES |
dc.subject | Monte-Carlo | es_ES |
dc.subject | Secuencias temporales | es_ES |
dc.title | Cuantificando la incertidumbre: aplicación a la línea de playa | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.4995/ia.2004.2529 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/SFRH/SFRH%2FBPD%2F22014%2F2005/PT/BIOGENESIS AND REGULATION OF ER-EXIT SITES/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Payo, A.; Baquerizo, A.; Losada, MÁ. (2004). Cuantificando la incertidumbre: aplicación a la línea de playa. Ingeniería del agua. 11(2):211-220. https://doi.org/10.4995/ia.2004.2529 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | OJS | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/ia.2004.2529 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 211 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 220 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 11 | es_ES |
dc.description.issue | 2 | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1886-4996 | |
dc.relation.pasarela | OJS\2529 | es_ES |
dc.contributor.funder | European Commission | es_ES |
dc.contributor.funder | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | es_ES |
dc.description.references | Ashton, A., A. B. Murray, & O. Arnault, 2001. Formation of coastline features by large-scale instabilities induced by high angle waves, Nature, 414, 296-300, 2001 | es_ES |
dc.description.references | De Vriend, H.J., 1991. Mathematical modelling and large scale coastal behaviour. J. Hydraul. Res., Vol. 29(6), 727-753 pp | es_ES |
dc.description.references | Falqués A., 2003. On the diffusivity in coastline dynamics. Geophysical Research Letters, vol. 30, No. 21, 2119. | es_ES |
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dc.description.references | Mooney, C. Z., 1997. Monte Carlo Simulation. Sage University Paper series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-116. Thousand Oaks, CA: Sage. | es_ES |
dc.description.references | Payo A., Baquerizo A. & Losada, M.A. 2002. One-line model with time dependent boundary conditions. Proceedings 28th Coastal Engineering Conf. ASCE, World Scientific, Vol. 3, pp 3046-3052 | es_ES |
dc.description.references | Peña, D. 2002. Análisis de datos multivariantes. Mc Graw Hill, Madrid | es_ES |
dc.description.references | Rodríguez-Ramírez, A., Ruiz, F., Cáceres, L. M., Rodríguez Vidal, J., Pino, R. & Muñoz, J. M., 2003. Analysis of the recent storm record in the southwestern Spanish coast: implications for littoral management. The Science of the Total Environment 303, pp 189-201 | es_ES |
dc.description.references | Rubinstein, Reuven Y., 1981. Simulation and the Monte Carlo Method. John Wiley & Sons, pp 39-70 | es_ES |
dc.description.references | Vrijling, J.K. and Meijer, G.J., 1992. Probabilistic coastline position computations. Coastal Engineering, Vol. 17, 1-23 | es_ES |