BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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Registro Completo
Biblioteca(s):  Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente:  22/08/2017
Data da última atualização:  31/08/2017
Autoria:  MAIA, A. de H. N.; HOLGER, M.; LENNOX, S.
Afiliação:  ALINE DE HOLANDA NUNES MAIA, CNPMA; MAINKE HOLGER; SARAH LENNOX.
Título:  Assessment of probabilistic forecast skill using p-values.
Ano de publicação:  2004
Fonte/Imprenta:  In: INTERNATIONAL CROP SCIENCE CONGRESS, 4., 2004, Brisbane, Austrália. Anais...
Idioma:  Português
Conteúdo:  The establishment and communication of climatological forecast ?skill? are complex issues requiring simple approaches. The major issues are: (a) inappropriate use of significance testing to quantify signal intensity, (b) skewed probability distributions of time series of bio-physical data (such as rainfall, crop or pasture production) rendering parametric skill measures based on Normal distribution inadequate, (c) for a spatial assessment of forecast skill, the use of skill measures derived from parametric tests require location-by-location checking of assumptions about underlying distributions, making the process cumbersome and expensive, (d) the level of significance required for forecast skill to be useful depends on the user and the application rather than on an arbitrary, pre-determined significance level and (e) signal intensity varies temporally and spatially. Hence, we propose the use of p-values derived from non-parametric tests such as the Log-Rank test as direct indicators of signal intensity. This method does not require any knowledge of the underlying data structure, nor does it require any arbitrarily chosen level of significance. Further, given adequate spatial coverage, p-values can be mapped using interpolation methods, providing a powerful and intuitive means of communicating the spatial variability of signal intensity. We illustrate this method by assessing the ability of a three-way ENSO classification in forecasting winter rainfall across Australia.
Palavras-Chave:  Forecast skill; Probabilistic.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPMA15570 - 1UPCRA - DD
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1.Imagem marcado/desmarcadoVAN LINGEN, H. J.; NIU, M.; KEBREAB, E.; FILHO VALADARES, S. C.; ROOKE, J. A.; DUTHIE, C. A.; SCHWARM, A.; KREUZER, M.; HYND, P. I.; CAETANO, M.; EUGÈNE, M.; MARTIN, C.; MCGEE, M.; O’KIELY; HÜNERBERG, M.; MCALLISTER, T. A.; BERCHIELLI, T. T.; MESSANA, J. D.; PEIREN, N.; CHAVES, A. V.; CHARMLEYN; COLE. N. A.; HALES, K. E.; LEE, S. S.; BERNDT, A.; REYNOLDS, C. K.; CROMPTON, L. A.; BAYAT, A. R.; YÁÑEZ-RUIZ, D. R.; YU, Z.; BANNINK, A.; DIJKSTRA, J.; CASPER, D. P.; HRISTOV, A. N. Prediction of enteric methane production, yield and intensity of beef cattle using an intercontinental database. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 283, 106575, nov. 2019.
Tipo: Artigo em Periódico IndexadoCirculação/Nível: A - 1
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste.
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