PRISM results have been compared with results for kriging, detrended kriging, and cokriging in the Willamette River basin, Oregon (Daly et al. 1994). In a jackknife cross-validation exercise, PRISM exhibited lower overall bias and mean absolute error. PRISM was also applied to northern Oregon and to the entire western United States. Detrended kriging and cokriging could not be used in these regions because there was no overall relationship between elevation and precipitation. PRISM’s cross-valida- tion bias and absolute error in northern Oregon increased a small to moderate amount compared with those in the Willamette River basin; errors in the western United States showed little further increase. PRISM has since been applied to the entire United States with excellent results, even in regions where orographic processes do not dominate precipitation patterns. By relying on many localized, facet- specific P/E relationships rather than a single domain-wide relationship, PRISM continually adjusts its frame of reference to accommodate local and regional changes in orographic regime with minimal loss of predictive capability. Figure 11.4 shows a mapping of the rain shadow effect in Oregon. Applications of PRISM include regional isohyetal analysis and hydrologic modeling and forecast- ing. For isohyetal analysis, the ability of PRISM to maintain predictive accuracy over large areas while still responding to local P/E relationships makes it extremely useful for developing isohyetal maps for states or regions. PRISM is currently being used to develop state-of-the-art isohyetal maps of monthly and annual precipitation for all 50 states as part of a National Resources Conservation Service project. For hydrological modeling, PRISM can provide time series of spatially distributed precipitation for a variety of watersheds and drainages at time intervals ranging from years to single events, serving as high-quality input to water-supply forecast models and decision-making activities involving flood control. The Oregon Department of Water Resources has recently abandoned its previous precipitation fields in favor of PRISM estimates for water-supply forecasting. PRISM is also a useful framework for examining the effects of gauge undercatch on runoff prediction. Also, the NWS River Forecast Centers use PRISM (or its alternative name, Mountain Mapper) to check rain-gauge readings and to determine mean areal precipitation (MAP) for watershed models (Daly 2004, 2007).
11.3.6 Drou G ht MonitorinG Drought is a recurring, slow-onset natural phenomenon that is unlike other natural hazards such as hurricanes, floods, and tornadoes. There are various activities to accomplish drought monitoring in the United States and worldwide. One program, the National Integrated Drought Information Systems
ผลปริซึมได้ถูกเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ kriging, detrended kriging และ cokriging ในบริเวณลุ่มแม่น้ำ Willamette ออริกอน (Daly et al. ปี 1994) ในการออกกำลังกายการตรวจสอบข้าม jackknife ปริซึมจัดแสดงอคติโดยรวมต่ำลงและผิดพลาดสัมบูรณ์หมายถึง ยังได้ใช้ปริซึมโอเรกอนเหนือ และสหรัฐอเมริกาตะวันตกทั้งหมด Detrended kriging และ cokriging ไม่สามารถใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใด ๆ โดยรวมระหว่างความสูงและฝน ของปริซึมสเตรชัน valida ข้ามอคติและข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ในออริกอนภาคเหนือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำ Willamette ข้อผิดพลาดในสหรัฐอเมริกาตะวันตกพบน้อยเพิ่มเติม ตั้งแต่การใช้ปริซึมกับทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยผลแห่ง แม้ในภูมิภาคซึ่งกระบวน orographic ครองรูปแบบฝนไม่ โดยอาศัยภาษาท้องถิ่น พได้เฉพาะ P/E สัมพันธ์มากมากกว่าความสัมพันธ์โดเมนเดียว ปริซึมปรับปรุงของกรอบอ้างอิงของการรองรับ และการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครอง orographic กับการสูญเสียน้อยที่สุดของความสามารถในการคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง รูปที่ 11.4 แสดงการแมปของลักษณะพิเศษเงาฝนในออริกอน โปรแกรมประยุกต์ของปริซึมได้แก่วิเคราะห์ภูมิภาค isohyetal และสร้างแบบจำลองอุทกวิทยา และคาดการณ์กำลัง สำหรับการวิเคราะห์ isohyetal ความสามารถของปริซึมเพื่อรักษาความถูกต้องงานผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่ในขณะที่ยัง ตอบสนองต่อความสัมพันธ์ P/E ท้องถิ่นทำให้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนา isohyetal แผนที่อเมริกาหรือภูมิภาค ปริซึมกำลังถูกใช้ในการพัฒนาแผนที่รัฐ-of-the-art isohyetal รายเดือน และรายปีฝนสำหรับสถานะทั้งหมด 50 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการการอนุรักษ์ทรัพยากรแห่งชาติ การสร้างแบบจำลองอุทกวิทยา ปริซึมสามารถให้ชุดเวลาฝนกระจาย spatially สำหรับรูปธรรม และ drainages ที่เวลาช่วงตั้งแต่ปีเหตุการณ์เดียว การให้บริการเป็นคุณภาพป้อนเข้าน้ำแบบจำลองการคาดการณ์และการตัดสินใจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำท่วม ออริกอนแผนกของแหล่งน้ำมีเพิ่งยกเลิกฟิลด์ฝนก่อนหน้าสามารถประเมินปริซึมสำหรับการคาดการณ์การจัดหาน้ำ ปริซึมเป็นกรอบที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบผลของ undercatch วัดการคาดเดาไหลบ่า ยัง ศูนย์คาดการณ์แม่น้ำ NWS ใช้ปริซึม (หรือชื่ออื่น ภูเขา Mapper) เพื่อตรวจสอบเครื่องวัดฝนอ่าน และกำหนดหมายถึง areal ฝน (แผนที่) สำหรับแบบจำลองลุ่มน้ำ (Daly 2004, 2007)11.3.6 Drou G ht MonitorinG Drought is a recurring, slow-onset natural phenomenon that is unlike other natural hazards such as hurricanes, floods, and tornadoes. There are various activities to accomplish drought monitoring in the United States and worldwide. One program, the National Integrated Drought Information Systems
การแปล กรุณารอสักครู่..

ผลการ PRISM ได้รับการเปรียบเทียบกับผลสำหรับ kriging, detrended kriging และ cokriging ในลุ่มแม่น้ำวิลลาแมทท์, โอเรกอน (เดลี et al. 1994) ในการพับการออกกำลังกายข้ามการตรวจสอบ PRISM แสดงอคติโดยรวมที่ลดลงและหมายถึงข้อผิดพลาดแน่นอน PRISM ยังถูกนำไปใช้ทางตอนเหนือของโอเรกอนและทั้งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา kriging Detrended cokriging และไม่สามารถนำมาใช้ในภูมิภาคนี้เพราะไม่มีความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างความสูงและฝน PRISM ของอคติการข้าม valida- และความผิดพลาดที่แน่นอนในภาคเหนือของโอเรกอนเพิ่มขึ้นจำนวนเงินขนาดเล็กในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำวิลลาแมทท์; ข้อผิดพลาดในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นเพิ่มขึ้นอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ PRISM ได้ถูกนำไปใช้กับทั้งสหรัฐอเมริกากับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแม้ในภูมิภาคที่กระบวนการ orographic ไม่ครองรูปแบบเร่งรัด โดยอาศัยหลายภาษาท้องถิ่นเฉพาะ facet- P / E ความสัมพันธ์ที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั้งโดเมนเดียว PRISM อย่างต่อเนื่องปรับกรอบของการอ้างอิงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในระบอบการปกครอง orographic กับการสูญเสียน้อยที่สุดของความสามารถในการคาดการณ์ รูปที่ 11.4 แสดงให้เห็นว่าการทำแผนที่ของเงาฝนผลบังคับใช้ในโอเรกอนที่ การประยุกต์ใช้ PRISM รวมถึงการวิเคราะห์ isohyetal ในระดับภูมิภาคและการสร้างแบบจำลองทางอุทกวิทยาและไอเอ็นจี forecast- สำหรับการวิเคราะห์ isohyetal ความสามารถของ PRISM เพื่อรักษาความถูกต้องคาดการณ์มากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ในขณะที่ยังตอบสนองต่อท้องถิ่น P / E ความสัมพันธ์ที่ทำให้มันมีประโยชน์มากสำหรับการพัฒนา isohyetal แผนที่สำหรับรัฐหรือภูมิภาค PRISM กำลังมีการใช้ในการพัฒนารัฐของศิลปะแผนที่ isohyetal ฝนรายเดือนและรายปีสำหรับทั้งหมด 50 รัฐเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแห่งชาติบริการการอนุรักษ์ทรัพยากร สำหรับการสร้างแบบจำลองทางอุทกวิทยา, ปริซึมสามารถให้ชุดเวลาในการเร่งรัดการกระจายเชิงพื้นที่สำหรับความหลากหลายของแหล่งต้นน้ำและ drainages ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นอินพุทที่มีคุณภาพสูงแบบจำลองการคาดการณ์น้ำประปาและกิจกรรมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำท่วม . โอเรกอนกรมทรัพยากรน้ำได้ละทิ้งทุ่งนาเมื่อเร็ว ๆ นี้การตกตะกอนก่อนหน้านี้ในความโปรดปรานของ PRISM ประมาณการสำหรับการพยากรณ์น้ำประปา PRISM ยังเป็นกรอบที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบผลกระทบของ undercatch วัดในการทำนายที่ไหลบ่า นอกจากนี้ศูนย์พยากรณ์แม่น้ำ NWS ใช้ PRISM (หรือเลือกชื่อของภูเขาแมปเปอร์) เพื่อตรวจสอบการอ่านมาตรวัดฝนและกำหนดหมายถึงการเร่งรัดขนหัวลุก (MAP) สำหรับรุ่นลุ่มน้ำ (เดลี 2004, 2007).
11.3.6 Drou G HT ตรวจสอบ ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นช้าโจมตีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แตกต่างจากภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่นพายุเฮอริเคน, น้ำท่วม, และพายุทอร์นาโด มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุการตรวจสอบภัยแล้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โปรแกรมหนึ่งแห่งชาติแบบบูรณาการระบบสารสนเทศภัยแล้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
