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Un nuevo sistema avanzado con IA anticipa sequías con hasta 6 meses de antelación

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<p><strong>València&period;-<&sol;strong> Un nuevo sistema avanzado que combina modelos climáticos internacionales&comma; índices de sequía e inteligencia artificial &lpar;IA&rpar; permite anticipar sequías con hasta seis meses de antelación&comma; clave para la gestión del agua y la alerta temprana en regiones semiáridas como la cuenca del río Júcar&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Los investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente &lpar;IIAMA&rpar; de la Universitat Politècnica de València &lpar;UPV&rpar; Dariana Ávila Velásquez&comma; Héctor Macián y Manuel Pulido han desarrollado este sistema pionero en el marco del proyecto &OpenCurlyQuote;WATER4CAST 2&period;0’&comma; perteneciente al programa PROMETEO&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El trabajo&comma; que ha sido publicado recientemente en la revista científica Earth Systems and Environment&comma; presenta un enfoque pionero que integra predicciones climáticas estacionales multimodelo&comma; índices de sequía ampliamente utilizados y técnicas de inteligencia artificial&comma; mejorando de forma significativa la fiabilidad de las predicciones actuales&comma; según fuentes de la UPV&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La investigación combina las predicciones estacionales de cuatro sistemas de referencia a nivel internacional &lpar;ECMWF-SEAS5&comma; Météo-France System8&comma; DWD-GCF2&period;1 y CMCC-SPSv3&period;5&rpar;&comma; disponibles a través del Servicio de Cambio Climático de Copernicus &lpar;C3S&rpar;&comma; con datos históricos de ERA5&comma; que han sido posprocesados mediante IA&period;<&sol;p>&NewLine;<h5 class&equals;"wp-block-heading"><strong>Recomendamos leer&colon;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;deultimominuto&period;net&sol;tecnologia&sol;openai-incorporara-3-500&sol;">OpenAI incorporará 3&period;500 empleados y alcanzará los 8&period;000 para finales de 2026<&sol;a><&sol;strong><&sol;h5>&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading"><strong>Resultados principales&colon; alta fiabilidad en la predicción de sequías<&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>A partir de esa información&comma; los investigadores calculan dos de los índices de sequía más utilizados a nivel internacional&colon; el Índice de Precipitación Estandarizado &lpar;SPI&rpar; y el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Estandarizado &lpar;SPEI&rpar;&comma; en distintas escalas temporales &lpar;6&comma; 12&comma; 18 y 24 meses&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En el caso de los índices a escala de seis meses&comma; la fiabilidad alcanza valores cercanos al 90 &percnt; en el mismo mes de emisión de la predicción&semi; a tres meses vista&comma; la capacidad predictiva se mantiene con valores superiores al 60 &percnt;&comma; mientras que para escalas temporales más largas&comma; como 12&comma; 18 y 24 meses&comma; el sistema conserva una habilidad útil de predicción hasta seis meses de antelación”&comma; según Dariana Ávila Velásquez&comma; autora principal del artículo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La metodología se ha aplicado a la Demarcación Hidrográfica del Júcar&comma; una de las zonas más representativas del Mediterráneo semiárido&comma; caracterizada por sequías recurrentes&comma; una elevada presión sobre los recursos hídricos y una alta demanda agrícola&comma; urbana y ambiental&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Para Héctor Macián&comma; los resultados confirman que el sistema es especialmente eficaz para reforzar la alerta temprana de sequías&comma; un aspecto fundamental para anticipar medidas de gestión&comma; reducir los impactos socioeconómicos y aumentar la resiliencia frente al cambio climático&period;<&sol;p>&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading"><strong>La principal novedad&colon; integrar modelos&comma; índices e inteligencia artificial<&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>La principal aportación del trabajo reside en la integración conjunta de predicciones estacionales multimodelo&comma; índices de sequía operativos &lpar;SPI y SPEI&rpar; y técnicas de IA&comma; que permiten corregir sesgos y adaptar mejor los modelos a escala regional&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Además&comma; el equipo ha desarrollado una implementación operativa basada en web&comma; que demuestra la aplicabilidad real del sistema para la toma de decisiones en la gestión del agua&comma; más allá del ámbito estrictamente académico&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;El enfoque multimodelo que hemos desarrollado mejora de forma notable la robustez de las predicciones y reduce la incertidumbre asociada a los pronósticos climáticos tradicionales»&comma; ha explicado Manuel Pulido&comma; responsable del grupo de investigación en Modelos Hidroeconómicos del IIAMA&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Además&comma; la combinación de los índices SPI y SPEI ofrece una visión más completa del fenómeno&comma; ya que no solo tiene en cuenta los déficit de precipitación&comma; sino también el impacto del aumento de la temperatura&comma; un factor clave en el contexto actual de cambio climático&period;<&sol;p>&NewLine;<h5 class&equals;"wp-block-heading"><strong>También puedes leer&colon;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;deultimominuto&period;net&sol;tecnologia&sol;el-truco-oculto-de-google-fotos&sol;">El truco oculto de Google Fotos para liberar espacio sin eliminar tus archivos de la galería<&sol;a><&sol;strong><&sol;h5>&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading"><strong>Metodología trasnferible a otras cuencas<&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Pulido ha remarcado que la metodología es plenamente transferible a otras cuencas y regiones propensas a la sequía&comma; ya que una de las políticas que han seguido es usar datos con cobertura mundial y 100 &percnt; disponibles en abierto&comma; lo que abre la puerta a su aplicación en distintos contextos climáticos y a su integración en sistemas de apoyo a la toma de decisiones para la gestión del agua&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Los investigadores del IIAMA destacan que este trabajo demuestra que las predicciones estacionales pueden convertirse en una herramienta fiable y operativa para la gestión de sequías&comma; especialmente cuando se combinan varios modelos climáticos y diferentes índices&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;En un escenario de incremento de la frecuencia e intensidad de las sequías debido al cambio climático&comma; este tipo de herramientas resulta esencial para avanzar hacia una gestión del agua y del riesgo más anticipativa&comma; eficiente y basada en la ciencia”&comma; concluyen&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;València&period;- Un nuevo sistema avanzado que combina modelos climáticos internacionales&comma; índices de sequía e inteligencia artificial &lpar;IA&rpar; permite anticipar sequías con hasta seis meses de antelación&comma; clave para la gestión del agua y la alerta temprana en regiones semiáridas como la cuenca del río Júcar&period; Los investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio  Tecnología&comma; Dariana Ávila Velásquez&comma; Héctor Macián  <&sol;p>

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