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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Rizzo Calderón, Mariuxi Marianela | - |
dc.contributor.author | Roa, Heydi, directora | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T15:04:50Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T15:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rizzo, M.; (2019). Determinación de un modelo de regresión no paramétrica múltiple para estimar la concentración horario de material particulado pm2.5 y pm1 en la ciudad de guayaquil. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52981 | - |
dc.description.abstract | Entre octubre de 2016 y marzo del 2017, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se recolectaron en tiempo real muestras de material particulado correspondientes a PM2,5 y PM1 (PM por sus siglas en inglés) usando un equipo gravimétrico llamado HAZ DUST EPAM 5000 de alta sensibilidad que mide un tamaño de partícula a la vez. La información fue recolectada de acuerdo a puntos de muestreo seleccionados para la toma de las mediciones de 𝑃𝑀2.5 y 𝑃𝑀1, los mismos que fueron: Sector Industrial, Centro Ciudad, Sector Cementeras Vía La Costa y Sector Residencial, caracterizados por tener alta demanda comercial, tráfico vehicular, así como actividades comercial y residencial. A la vez se consideraron para la medición las variables meteorológicas como: temperatura, dirección y velocidad del viento, la precipitación como variable dicotómica en caso de existencia o no, y variables de actividad antropogénica como el tráfico. El objetivo del proyecto integrador es obtener un modelo multivariante para la predicción de 𝑃𝑀2.5 y 𝑃𝑀1a partir de variables ambientales, meteorológicas y eventualidades físicas en la ciudad de Guayaquil. Utilizando la información del muestreo y de fuentes secundarias se construyó una matriz de datos con variables ambientales, meteorológicas y antropogénicas, capaces de predecir el comportamiento de las partículas finas (𝑃𝑀2.5 y 𝑃𝑀1) a partir de otros tamaños de partículas, temperatura, histórico de precipitación, etc. Finalmente, se construyó un modelo suavizado de regresión múltiple para estimar concentraciones horarias promedio de 𝑃𝑀2.5 y 𝑃𝑀1 y establecer la influencia de las variables meteorológicas y antropogénicas, La varianza de PM1 se explica en más del 17,4% de los casos a partir de esas variables (R2 = 0.158; p < 0.000277, GCV = 80.245) y la de PM2.5, se explica en 15.8% de los casos a partir de ((R2 = 0.143; p < 0.00000833, GCV = 143.44). Se validó el modelo verificando la normalidad y varianza constante de los residuos del modelo y se añade el diagnóstico sobre el grado de suavizado del modelo. | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | es_EC |
dc.subject | Actividades comercial y residencial | es_EC |
dc.subject | Sector industrial | es_EC |
dc.subject | Demanda comercial | es_EC |
dc.subject | edición las variables meteorológicas | es_EC |
dc.title | Determinación de un modelo de regresión no paramétrica múltiple para estimar la concentración horario de material particulado pm2.5 y pm1 en la ciudad de guayaquil | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Estadística |
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