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\ begingroup美元

我想删除的可能影响厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)现象在海底压力记录(见地图)传感器4、5 & 7日,位于墨西哥的太平洋沿岸的面前。

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我用每月平均海底压力(OBP)数据vs Ecuatorial海表面温度(SST)尼诺3.4数据(见图),以找到一个相关性,从而计算线性回归系数进行合成系列和纠正OBP ENSO影响的数据。

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正如你所看到的在前面的图3.4厄尔尼诺和OBP 4关联(见下图),厄尔尼诺3.4和OBP 5是负的相关性(为什么?),与此同时OBP 7海温的关系还不清楚。

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任何人都可以帮助理解他们为什么这样关联(我假设每个传感器的深度影响),或一些建议纠正OBP数据可能ENSO效果吗?谢谢:)

\ endgroup美元
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  • \ begingroup美元 站4和5,积极的和消极的关系:有一个额外的负号在计算? \ endgroup美元
    - - - - - -约翰
    在4月28日18:00
  • 1
    \ begingroup美元 我只画OBP值和海温和开发了一个线性回归他们找到相关系数和价值之间的直线的斜率(我用来寻找合成SST系列enso影响)。 \ endgroup美元
    - - - - - -米盖尔
    在4月28日18:26

1回答1

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\ begingroup美元

我会做一个适合你的数据对ENSO数据然后评估剩余数据没有ENSO的效果。例如,在Matlab可以使用mldivide或polyfit。

dd = your_data;enso = your_ENSO_timeseries;X = 1(长度(T), 2);%创建一个矩阵与独立变量的数量你想要健康。在你的情况中,ENSO + 1%如果你想删除趋势同时您可以添加另一列只有%的时间您可以添加任何你想要的列(例如,季节性周期)X (:, 2) = ENSO;B = X \ dd;%使用mldivide解线性方程组enso_effect_on_your_timeseries = (1) + B (2) * enso;%这是ENSO影响剩余= dd - enso_effect_on_your_timeseries;%这是你的数据没有ENSO影响

现在你可以开始分析ENSO的直接影响在你办公室血压数据。更确切地说在每个位置效应的大小。

在我看起来,OBP7更深的领域,这将使表面特征的影响按照你的建议更重要。OBP4和OBP5之间的区别,一个可能的解释是这种转变的大小(在某些情况下甚至方向)的洋流与ENSO相关特别是在架子上休息。这肯定是一个因素。

只是一个小的偏好:你使用3.4厄尔尼诺现象对ENSO指数。我不认为有什么不妥的指数,但考虑到你正在与底部压力你可以考虑不同的指数,使用除了海表面温度(SST)的东西。我喜欢梅指数(https://psl.noaa.gov/enso/mei/),因为它结合了SST与其他变量因素如海平面气压的差异和风力。

\ endgroup美元

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