Caio A. S. Coelho, S. Pezzulli, M. Balmaseda (*), F. J. Doblas-Reyes (*) and D. B. Stephenson Seminário para o DCA/IAG/USP São Paulo, 5 de fevereiro de.

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Transcrição da apresentação:

Caio A. S. Coelho, S. Pezzulli, M. Balmaseda (*), F. J. Doblas-Reyes (*) and D. B. Stephenson Seminário para o DCA/IAG/USP São Paulo, 5 de fevereiro de 2003 Um novo método para a combinação de previsões climáticas sazonais Departamento de Meteorologia, Universidade de Reading e (*) ECMWF

Onde estou? O que estou fazendo? Aplicação do método Conclusão Estrutura do seminário

Localização de Reading Reading Lon 0 59 W Lat N

Reconhecido pela OMM como um dos principais centros mundiais de excelência para o treinamento de especialistas na área de meteorologia Avaliado com conceito 5* no UK Research Assessment Exercise 2002 Departamento de Meteorologia Universidade de Reading, Reading, R.U.

Primavera: Fria e Úmida Verão: Ameno e Úmido Outono: Frio e Úmido Inverno: Frio e Úmido Climatologia de Reading Temp.Média=10.2°C Prec.Acum=629.6mm

Reading: Dezembro 2002/Janeiro 2003

Criado em outubro de 1999 Dr David B. Stephenson Desenvolver e aplicar métodos estatísticos com o objetivo de melhor entender e melhor prever fenômenos de tempo e clima. Principais áreas de interesse: Regimes climáticos, eventos extremos, previsões utilizando estat. Bayesiana e verificação/avaliação de previsões. Climate Analysis Group

Desenvolver um método para a melhoria das previsões climáticas probabilísticas sazonais de precipitação para a América do Sul utilizando dados do projeto DEMETER Development of a European Multimodel Ensemble system for seasonal to inTERannual prediction Um dos objetivos do projeto de doutorado

6 modelos acoplados: ECMWF, Météo-France, LODYC, Met Office, MPI, CERFACS, INGV e INM - HIRLAM 30 anos Rodadas 4 x por ano (Fev,Mai,Ago,Set) 9 membros 6 meses defasagem (lag) DEMETER

Previsões estatísticas (empíricas) versus previsões dinâmicas? Por que não usar TODAS as informações disponíveis? i.e. combinar previsões Previsões por ensemble+ modelo probabilístico previsões probabilísticas Usar previsões por ensemble para atualizar informações probabilísticas históricas (prévias) – pós-assim. dados Motivação

Distribuição de probabilidade de precipitação (problemática) Desenvolver metodologia para prever a TSM da região do Niño-3.4 Passo inicial Burgers e Stephenson, 1999

Índice: Niño-3.4 (Dezembro) TSM - Reynolds OI V2: ECMWF – DEMETER: membros Cond. Inic. Julho -> Dezembro (lag 5 meses) Dados

Modelo empírico (estatístico)

Previsões empíricas (val. cruzada)

Previsões do modelo acoplado (cruas) Note: várias observações fora do intervalo de confiança de 95%!

: Niño-3.4 observado em Dezembro X: Previsão de (média do ensemble) para Dezembro Thomas Bayes O processo de revisão da crença prévia em qualquer evento consiste na atualização da probabilidade de quando uma nova informação X torna-se disponível. A idéia do condicionamento/atualização

Prévia:p( ) Posterior:p( |X=x) Likelihood:p(X=x| ) Exemplo: Média do ensemble (X=x=27 C) : Niño-3.4 observado em Dezembro X: Previsão de (média do ensemble) para Dezembro

Escolha da prévia

Modelando a likelihood p(X=x| ) =6.24 C =0.75 =7.05 R 2 =0.95

Entendendo o modelo da Likelihoood

Previsões combinadas (val. cruzada) Note: maioria das observações dentro do intervalo de confiança de 95%!

Todas as previsões

Quantificando erros/qualidade das previsões Skill Score = [1- MAE/MAE(climatologia)]*100% Note que a previsão combinada proporcionou: Um considerável aumento em skill Estimativa mais realística da incerteza PrevisãoMAE (°C)Skill ScoreIncerteza Climatologica 1.160%1.19 °C Empírica %0.61 Ensemble %0.33 Combinada %0.32 Prévia uniforme %0.39

Previsões Dezembro 2002 (novo sistema do ECMWF) Prev: 27.13±0.54°C Obs: 28.10°C Lag 5 meses

Previsões Dezembro 2002 (novo sist. ECMWF – bias corr.) Prev: 27.56±0.54°C Obs: 28.10°C Lag 5 meses

Previsões Dezembro 2002 (modelo empírico) Prev: 27.82±1.14°C Obs: 28.10°C Lag 5 meses

Previsões Dezembro 2002 (Combinação Bayesiana) Prev: 28.13±0.71°C Obs: 28.10°C Lag 5 meses

Conclusões e futuras direções O método da combinação Bayesiana pode melhorar substancialmente o skill e a estimativa das incertezas das previsões probabilísticas do Niño-3.4 (Coelho et. al. 2003, J. Clim e Relat. Técnico ECMWF) Esta metodologia será extendida para a combinação de previsões de vários modelos Aplicar o método para a previsão climática sazonal de precipitação sobre a América do Sul

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