Regresión

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L A R E D U C C I Ó N D E R I E S G O S D E D E S A S T R E S : U N D E S A F Í O PA R A E L D E S A R R O L LO

CUADRO T.7 DEFINICIÓN DE SEQUÍA
Duración 3 meses 3 meses 3 meses 6 meses 6 meses 6 meses Gravedad 90% de las precipitaciones medias 1979-2001 (-10%) 75% de las precipitaciones medias 1979-2001 (-25%) 50% de las precipitaciones medias 1979-2001 (-50%) 90% de las precipitacionesmedias 1979-2001 (-10%) 75% de las precipitaciones medias 1979-2001 (-25%) 50% de las precipitaciones medias 1979-2001 (-50%)

como se explica en el cuadro T.7. Para cada una de las seis definiciones siguientes, se obtuvo la frecuencia dividiendo la cifra de eventos entre 21 años, lo que arrojó una frecuencia media de eventos por año. La exposición física se calculó, como en la ecuación 5, para cadadefinición de sequía. Con el análisis estadístico se seleccionó la que mejor se adaptaba, lo cual se obtuvo con sequías de tres meses de duración y un 50% de disminución en las precipitaciones.

puntos de la cuadrícula con precipitaciones medias de largo plazo de menos de 0,25 mm por día. Esas escasas precipitaciones medias pueden registrarse durante la ‘estación seca’ de determinado lugar o enregiones desérticas, y en ninguno de los dos casos se aplica nuestra definición de sequía. Se consideró que había ocurrido una sequía meteorológica cuando el porcentaje de precipitaciones medias fuera igual o menor a un determinado umbral por lo menos durante tres meses consecutivos. Los diferentes umbrales considerados fueron del 50%, el 75% y el 90% de las precipitaciones medias en el largoplazo, donde el porcentaje más bajo indicaba la sequía más grave según este método. Se determinó la cifra total de eventos para cada punto de la cuadrícula en el período 1980-2000 y los resultados se trasladaron a gráficos en mapamundis. Cálculo de la exposición física Utilizando el conjunto de datos del IRI/Universidad de Columbia, se calculó la exposición física multiplicando la frecuencia de lasamenazas por la población de una zona expuesta. Se determinaron los eventos mediante diferentes mediciones, según la gravedad y la duración del suceso,
ECUACIÓN 8 CÁLCULO DE VÍCTIMAS MORTALES Ecuación 8 Donde M C ExpFís Vi αi

T.5 Análisis estadístico: métodos y resultados
T.5.1 Definir un modelo multiplicativo
El análisis estadístico se basa en dos grandes hipótesis. Primero, que el riesgo sepuede expresar en términos de la cantidad de víctimas que han cobraron los eventos catastróficos del pasado. Segundo, que la ecuación del riesgo sigue un modelo multiplicativo como el de la Ecuación 8. Luego de aplicar propiedades logarítmicas, la ecuación se puede reformular de la Ecuación 9. Esta ecuación define una relación lineal entre conjuntos de valores logarítimicos. Esto permite hallar,mediante regresiones lineales, importantes parámetros socioeconómicos Vi (con las transformaciones necesarias) y los exponentes αi.

T.5.2 Detalles sobre los procesos
Datos sobre las víctimas Las cifras de fallecidos provienen de la base de datos EMDAT y se calcularon como el promedio de personas muertas por año durante el período comprendido entre 1980 y 2000. Filtrado de datos Los modelosestadísticos para cada tipo de desastre se definieron a partir de grupos de países, de los que se excluyeron: I Los países que no presentan exposición física o que no informaron de víctimas (valores igual a cero o nulos). I Los países donde no fue posible confirmar la información sobre la exposición física (un ejemplo de esto son las inundaciones en Kazajstán) o sobre los factores socioeconómicos.M = C • (ExpFís)α • V α1 • V α2 ... • V αp 1 2 p
es la cantidad de muertos que cobró un determinado tipo de amenaza natural es la constante de multiplicación es la exposición física: la población que vive en zonas expuestas multiplicada por la frecuencia con la que se manifiesta el fenómeno natural son los parámetros socioeconómicos es el exponente de Vi, que puede adoptar un valor negativo...
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