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http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1100303
Título: | Previsão probabilística de enchentes para uma pequena bacia hidrográfica do Pantanal. |
Autoria: | CRISTALDO, M. F.![]() ![]() SOUZA, C. C. de ![]() ![]() JESUS, L de ![]() ![]() OLIVEIRA, P. T. S. de ![]() ![]() PADOVANI, C. R. ![]() ![]() VIGANÓ, H. H. DA G. ![]() ![]() |
Afiliação: | MARCIA FERREIRA CRISTALDO, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS; CELSO CORREIA DE SOUZA, Universidade Anhanguera - UNIDERP; LEANDRO DE JESUS, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS; PAULO TARSO SANCHES DE OLIVEIRA; CARLOS ROBERTO PADOVANI, CPAP; HEVELYNE HENN DA GAMA VIGANÓ, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS. |
Ano de publicação: | 2018 |
Referência: | Revista Ambiente & Água, v.13, n. 4, e1988, ago. 2018. |
Conteúdo: | O monitoramento para a previsão de cheias de pequenas bacias hidrográficas é de grande importância tendo em vista a relação dos recursos hídricos com a sociedade, pois pode garantir o uso sustentável às comunidades urbanas de cidades lindeiras à bacia. O rio Aquidauana está inserido na planície Pantaneira sendo considerado vulnerável à inundações, no entanto, falta de um sistema eficiente para previsões de cheias e inundações. Assim, este estudo propõe um sistema de previsão probalística de enchentes para a bacia do Rio Aquidauana. Para tanto foram utilizadas as redes neurais artificiais (RNAs) do tipo MultiLayer Perceptron (treinamento backpropagation) com parâmetros otimizados pelos Algoritmos Genéticos. A RNA foi treinada e avaliada com base em dados de chuva acumulada (mm) e nível de rio (cm) à montante entre os anos de 1995 a 2014. A previsão realizada foi de 1 a 5 dias, tendo como melhor desempenho o modelo para 1 dia de previsão, com resultado de coeficiente de determinação e erro quadrático médio de 0,93 e 30 (cm), respectivamente. |
Thesagro: | Enchente Hidrologia Chuva |
NAL Thesaurus: | Hydrology Water flow Rainfall simulators |
Palavras-chave: | Cheias |
Digital Object Identifier: | doi:10.4136/1980-993X |
Tipo do material: | Artigo de periódico |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAP)![]() ![]() |
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