Résumés
Résumé
L’estimation adéquate des événements hydrologiques extrêmes (événements de conception) est primordiale en raison des risques importants associés à une connaissance insuffisante de ces événements. Dans les sites où l’on dispose de peu ou même d’aucune information hydrologique, on a recours aux méthodologies d’estimation régionale pour l’estimation des extrêmes hydrologiques. De nombreuses méthodologies ont été développées durant les dernières années pour améliorer l’estimation régionale de la distribution des extrêmes hydrologiques. Cet article présente une synthèse exhaustive des derniers développements en matière d’analyse hydrologique régionale. Une discussion dégage les directions principales de ces développements récents, met en évidence les défis majeurs en matière d’analyse régionale pour les années futures et évoque des pistes prometteuses de travaux de recherche afin de répondre à ces nouveaux défis.
Mots clés:
- modèle régional,
- homogénéité,
- stationnarité,
- modèle multivarié,
- crue,
- étiage,
- analyse fréquentielle,
- modèle débit-durée-fréquence,
- corrélation canonique,
- régression,
- débit
Abstract
Adequate estimation of extreme hydrological variables is essential for the rational design and operation of a variety of hydraulic structures, due to the significant risk that is associated with these activities. Local frequency analysis is commonly used for the estimation of extreme hydrological events at sites where an adequate amount of data is available. However, data are usually only collected at a relatively limited number of sites. In practice, it frequently happens that little or no streamflow data is available at a site of interest (where a dam is to be constructed for example). In such cases, hydrologists can utilize a regional flood frequency procedure, relying on data available from other basins with a similar hydrologic regime.
Various methods have been developed over the last few years for the regional analysis of extreme hydrological events. These regionalization approaches aim to estimate different characteristics of the extreme hydrological phenomena of interest, make different assumptions and hypotheses concerning these hydrological phenomena, rely on various types of data, and often fall under completely different theories. The present paper aims to review and classify recent developments in regional frequency analysis of extreme hydrological variables.
The specific objectives of the paper are to: i) review the main recent developments in regional hydrologic modeling that have been proposed during the last few years; ii) classify these developments into different groups according to the theoretical background of the method, its specific objectives, and the characteristics of hydrological extreme phenomena it is intended to deal with; iii) propose a comprehensive discussion of these methods, and point out the hypotheses, limitations, data requirements, and potential of each one; iv) identify the new challenges facing engineers in terms of regional frequency analysis of hydrological extremes; and v) propose potential promising directions for future research work which aim to meet these new challenges.
Recent developments reviewed in the present paper include improvements in classical approaches for regional delineation and for information transfer, methods combining the delineation and estimation steps, seasonality-based methods, multivariate models for regional frequency analysis, the QdF approach, non stationary models, and approaches for the combination of local and regional data. The paper provides also a discussion of the various hydrological variables treated with regional estimation methodologies, comparative studies of these methodologies, and practical tools that were developed for regional frequency analysis. It is hoped that this document will contribute towards closing the gap between theory and practice, by narrowing the wide body of literature that is available, and by providing comprehensive propositions for regional frequency analysis approaches that meet the new challenges facing hydrologic engineers.
Key words:
- regional model,
- homogeneity,
- stationarity,
- multivariate model,
- flood,
- low flow,
- frequency analysis,
- flow-duration-frequency model,
- canonical correlations,
- regression,
- runoff
Parties annexes
Références
- BARBET, M., P. BRUNEAU, T.B.M.J. OUARDA, et H. GINGRAS (2006). REGIONS ‑ Software for regional flood estimation, HYDRO-2006 conference: Maximizing the benefits of hydropower, Porto-Carras, Grèce, 25 ‑ 28 septembre 2006.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BURN, D.H. (1990a). An appraisal of the «region of influence» approach to flood frequency analysis. Hydrol. Sci. J., 35, 149-165.10.1080/02626669009492415 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BURN, D.H. (1990b). Evaluation of regional flood frequency analysis with a region of influence approach. Water Resour. Res., 26, 2257-2265.10.1029/WR026i010p02257 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BURN, D.H et R. FARID (2007). Pooled drought frequency analysis. Atelier de l’ACRH “Prediction in ungauged basins, low flows”, Québec, Qc., 12-13 avril 2007.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CASTELLARIN, A., D.H. BURN, et A. BRATH (2001). Assessing the effectiveness of hydrological similarity measures for flood frequency analysis. J. Hydrol., 241, 270‑285.10.1016/S0022-1694(00)00383-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CASTELLARIN, A., R.M. VOGEL et N.C. MATALAS (2005). Probabilistic behavior of a regional envelope curve. Water Resour. Res., 41, W06018.10.1029/2004WR003042 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CASTELLARIN, A. (2007). Probabilistic envelope curves for design flood estimation at ungauged sites. Water Resour. Res., 43,W04406.10.1029/2005WR004384 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHEBANA, F. et T.B.M.J. OUARDA (2007). Multivariate L‑moment homogeneity test. Water Resour. Res., 43, W08406.10.1029/2006WR005639 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHEBANA, F. et T.B.M.J. OUARDA (2008). Depth and homogeneity in regional frequency analysis. Rapport de recherche, INRS-ETE, 38p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHOKMANI, K. et T.B.M.J. OUARDA (2004). Physiographical space based kriging for regional flood frequency estimation at ungauged sites. Water Resour. Res., 40, W12514.10.1029/2003WR002983 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- COLLINS, D., R. BRAS et G.E. TUCKER (2004). Modeling the effects of vegetation-erosion coupling on landscape evolution. JGR – Earth Surface, 109, F03004.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J. M. et D.H. BURN (2002a). The use of flood regime information in regional flood frequency analysis. Hydrol. Sci. J., 41, 77-92.10.1080/02626660209492909 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M. et D.H. BURN (2002b). Analysis of the linkage between rain et flood regime et its application to regional flood frequency estimation. J. Hydrol., 261, 115‑131.10.1016/S0022-1694(02)00019-7 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M. et D.H. BURN, (2003). Non-stationary pooled flood frequency analysis. J. Hydrol., 276, 210-223.10.1016/S0022-1694(03)00062-3 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M. et D.H. BURN (2006a). Site-focused test of regional homogeneity based on flood regime information. J. Hydrol., 318, 301-315.10.1016/j.jhydrol.2005.06.021 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK J.M. et D.H. BURN (2006b). Switching the pooling similarity distances: Mahalanobis for Euclidean. Water Resour. Res., 42, W03409. doi:10.1029/2005WR004245.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M. T.B.M.J. OUARDA et B. BOBÉE (2004a). On the objective identification of flood seasons. Water Resour. Res., 40, W01520.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M., T.B.M.J. OUARDA et B. BOBÉE (2004b). Determination of flood Seasonality from hydrologic records. Hydrol. Sci. J., 49, 511-526.10.1623/hysj.49.3.511.54351 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M. et T.B.M.J. OUARDA (2006). Regional flood-duration-frequency modeling in a changing environment. J. Hydrol., 318, 276-291.10.1016/j.jhydrol.2005.06.020 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CUNDERLIK, J.M. et T.B.M.J. OUARDA (2007). Regional flood-rainfall duration-frequency modeling at small ungaged sites. J. Hydrol., 345, 61-69.10.1016/j.jhydrol.2007.07.011 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DALRYMPLE, T. (1960). Flood frequency analysis. U.S. Geol. Surv. Water Supply Pap., 1543A.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DAWSON, C.W., R.J. ABRAHART, A.Y. SHAMSELDIN, R.L. WILBY (2006). Flood estimation at ungauged sites using artificial neural networks. J. Hydrol., 319, 391-409.10.1016/j.jhydrol.2005.07.032 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- EBEL, B.A. et K. LOGUE (2006). Physics-based hydrologic-reponse simulation: Seeing through the fog of equifinality, Hydrol. Process., 20, 2887-2900.10.1002/hyp.6388 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- EL ADLOUNI, S., T.B.M.J. OUARDA, X. ZHANG, R. ROY et B. BOBÉE. (2007). Generalized maximum likelihood estimators for the nonstationary generalized extreme value model. Water Resour. Res., 43. W03410.10.1029/2005WR004545 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- FILL, H.D. et J.R. STEDINGER (1998). Using regional regression within index flood procedures et an empirical Bayes estimator. J. Hydrol., 210, 128‑145.10.1016/S0022-1694(98)00177-2 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- FORTIN, V., B. BOBÉE, L. DUCKSTEIN et Z. BARGAOUI (1995). Détermination floue des zones hydrologiques homogènes. Dans : Modeling and management of sustainable basin-scale. Water Ressour. Sys., 231, 367-375.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GIRARD, C., T.B.M.J. OUARDA et B. BOBÉE (2004). Étude du biais dans le modèle log-linéaire d’estimation régionale, Rev. Can. Gen. Civ., 31, 1-8.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GREHYS (Groupe de recherche en hydrologie statistique) (1996a). Presentation and review of some methods for regional flood frequency analysis. J. Hydrol., 186, 63-84.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GREHYS (Groupe de recherche en hydrologie statistique) (1996b). Inter-comparison of regional flood frequency procedures for Canadian rivers. J. Hydrol., 186, 85-103.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HAMZA, A., T.B.M.J. OUARDA, R.S. DURRANS et B. BOBÉE (2001). Développement de modèles de queues et d’invariance d’échelle pour l’estimation régionale des débits d’étiage. Rev. Can. Gen. Civ., 28, 291‑304.10.1139/l00-121 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HEJAZI, M.I. et G.E. MOGLEN (2007). Regression-based approach to low flow prediction in the Maryland Piedmont region under joint climate and land use change, Hydrol. Process., 21, 1793‑1801.10.1002/hyp.6374 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HODGKINS, G.A., R.W. DUDLEY et T.G. HUNTINGTON (2003). Changes in the timing of high river flows in New England over the 20th century. J. Hydrol., 278, 244-252.10.1016/S0022-1694(03)00155-0 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HUNDECHA, Y., T.B.M.J. OUARDA et A. BARDOSSY (2008). Regional estimation of the parameters of a rainfall-runoff model at ungauged catchments using spatial structures of the parameters within the canonical physiographic-climatic space. Water Resour. Res., 44, W01427, doi:10.1029/2006WR005439, 2008.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JANG, J.S.R., C.T. SUN et E. MIZUTANI (1997). Neuro-Fuzzy and soft computing, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JAVELLE, P., T.B.M.J. OUARDA, M. LANG, B. BOBÉE, G. GALEA et J.M. GRESILLON (2002). Development of regional flow-duration-frequency curves based on the index-flood method. J. Hydrol., 258, 249-259.10.1016/S0022-1694(01)00577-7 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JAVELLE, P., T.B.M.J. OUARDA et B. BOBÉE (2003). Flood regime definition using the flood-duration-frequency approach: Application to the provinces of Quebec and Ontario, Canada. Hydrolog. Proces. 17, 3717-3736.10.1002/hyp.1349 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JOSEPH, G., K. CHOKMANI, T.B.M.J. OUARDA et A. ST‑HILAIRE. (2008). Une évaluation de la robustesse de la méthode du krigeage canonique pour l’analyse régionale des débits. Rev. Sci. Eau, 20, 367-380.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JOURDAIN, V., T.B.M.J. OUARDA, J.M. CUNDERLIK et S. EL ADLOUNI (2008). Non-stationary regional QdF analysis: an application to the estimation of spring flood quantiles in the eastern part of North America. Hydrol. Process. (Accepté).Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KHALIQ, M.N., T.B.M.J. OUARDA, P. GACHON et B. BOBÉE (2006). Frequency analysis of a sequence of dependent and/or non-stationary hydro-meteorological observations: A review. J. Hydrol., 329, 534-552, doi:10.1016/j.jhydrol.2006.03.004.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LANG, M. (1997). Estimation régionale du gradex des pluies : limites de l’approche par année-station. Séminaire hydrologique sur fonds Jacques Cartier, « Les méthodes d’estimation régionale en hydrologie », Compte rendu, Lyon, Édition Cemagref, 26-28 mai.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LAAHA, G. et G. BLÖSCHL (2005). Low flow estimates from short stream flow records - a comparison of methods, J. Hydrol., 306, 264‑286.10.1016/j.jhydrol.2004.09.012 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LAAHA, G. et G. BLÖSCHL (2006) A comparison of low flow regionalisation methods - catchment grouping. J. Hydrol., 323, 193-214.10.1016/j.jhydrol.2005.09.001 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LANG, M., T.B.M.J. OUARDA et B. BOBÉE (1999). Towards operational guidelines for over-threshold modeling. J. Hydrol., 225, 103-117.10.1016/S0022-1694(99)00167-5 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LECLERC, M. et T.B.M.J. OUARDA (2007). Non-stationary regional flood frequency analysis at ungauged sites, J. Hydrol., 343, 254-265.10.1016/j.jhydrol.2007.06.021 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LIN, G.F. et L.H. CHEN (2006). Identification of homogeneous regions for regional frequency analysis using the self-organizing map. J. Hydrol., 324,1-9.10.1016/j.jhydrol.2005.09.009 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- McCUEN, R.H. et R.E. BEIGHLEY (2003). Seasonal flow frequency analysis. J. Hydrol., 279, 43-56.10.1016/S0022-1694(03)00154-9 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- McDONNELL, J.J. et R. WOODS (2004). On the need for catchment classification. J. Hydrol., 299, 2-3.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- McGUIRE, K.J., J.J. McCONNELL, M. WEILER, C. KENDALL, B. McGLYNN et J. SEIBERT, (2005). The role of topography on catchment-scale water residence time. Water Resour. Res., 41, W05002, doi: 10.1029/2004WR003657.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MERZ, R., U. PIOCK-ELLENA, G. BLÖSCHL et D. GUTKNECHT (1999). Seasonality of flood processes in Austria. Dans : Hydrological Extremes, Understanding, Predicting, Mitigating, L. Gottschalk, J.C. Olivry, D. Reed et D. Rosbjerg (Éditeurs). IAHS Publ., 255, 273-278.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MEUNIER, M. (2001). Regional flow-duration-frequency model for tropical island of Martinique. J. Hydrol., 247, 31-53.10.1016/S0022-1694(01)00347-X Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NERC, (2008). WINFAP-FEH version 2.0, Wallingford HydroSolutions Ltd. Site web: http://www.nerc-wallingford.ac.uk/ih/feh/html/software.html.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NGUYEN, V.T.V. et G.R. PANDEY (1994). Regional flood estimation using regression methods: A comparative study. Water Res. Manag. Eng. Ser., Research Report, WRME94/1, McGill University, Montreal, Qc, 37 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., M. LANG, B. BOBÉE, J. BERNIER et P. BOIS (1999). Synthèse de modèles régionaux d’estimation de crue utilisés en France et au Québec. Rev. Sci. Eau, 12, 155-182.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., M. HACHÉ, P. BRUNEAU et B. BOBÉE (2000). Regional flood peak and volume estimation in a northern Canadian basin. ASCE J. Cold. Reg. Eng., 14, 176-191.10.1061/(ASCE)0887-381X(2000)14:4(176) Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., C. GIRARD, G. CAVADIAS et B. BOBÉE, (2001). Regional flood frequency estimation with canonical correlation analysis. J. Hydrol., 254,157‑173.10.1016/S0022-1694(01)00488-7 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., H. GINGRAS, A. KOUIDER, Z.R. RUDOLF, M. HACHÉ, M. BARBÉ et B. BOBÉE (2002). REGIONS, A general and automatic model for flood and drought regional estimation at ungauged basins, 1st Biennial Workshop of the Statistical Hydrology Committee of the CGU-HS, 2002 Annual Scientific Meeting of the CGU, Banff, Canada, 18 - 21 mai 2002.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., N. GIGNAC, A. KOUIDER, H. GINGRAS, K. CHOKMANI, V.D. HOANG et B. BOBÉE (2003). Estimation régionale et cartographie des crues au Québec - Canada. Session “Regional Estimation”, Colloque « Estimation of Extreme Hydrological Events », 16e EJC, Lyon, France, 1-2 décembre 2003.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., V. JOURDAIN, N. GIGNAC, H. GINGRAS, H. HERRERA et B. BOBÉE, (2005). Développement d’un modèle hydrologique visant l’estimation des débits d’étiage pour le Québec habité, ARIDE. INRS-ETE, Rapport de recherche R-684-f1., 174 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., J. CUNDERLIK, A. ST-HILAIRE, M. BARBET, P. BRUNEAU et B. BOBÉE (2006). Data-based comparison of seasonality-based regional flood frequency methods. J. Hydrol., doi: 10.1016/j.hydrol.2006.03.023, 330: 329-339.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J. (2007). Statistical estimation of low flow characteristics at ungauged basins. Atelier de l’ACRH “Prediction in ungauged basins, low flows”, Québec, Qc., 12‑13 avril 2007.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OUARDA, T.B.M.J., K.M. BA, C. DIAZ-DELGADO, A. CARSTENU, K. CHOKMANI, H. GINGRAS, E. QUENTIN, E. TRUJILLO et B. BOBÉE (2008). Regional flood frequency estimation at ungauged sites in the Balsas River Basin, Mexico. J. Hydrol., doi: 10.1016/j.hydrol.2007.09.031, 348: 40-58.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- REED, D.W. et A.J. ROBSON (1999). Flood Estimation Handbook, 3. Institute of Hydrology, Wallingford, GB.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RAO, A.R. et V.V. SRINIVAS (2006a). Regionalisation of watersheds by fuzzy cluster analysis, J. Hydrol., 318, 57‑79.10.1016/j.jhydrol.2005.06.004 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RAO, A.R. et V.V. SRINIVAS (2006b). Regionalisation of watersheds by hybrid-cluster analysis, J. Hydrol., 318, 37‑56.10.1016/j.jhydrol.2005.06.004 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- REIS, D.S., J.R. STEDINGER et E.S. MARTINS (2005), Bayesian GLS regression with application to LP3 regional skew estimation, Water Resour. Res., 41, W10419, doi:10.1029/2004WR003445.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RENCHER, A. C. (2002) Methods of multivariate analysis. Second edition. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley et Sons, New York, ÉU, 738 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RIBATET, M., E. SAUQUET, J.M. GRÉSILLION et T.B.M.J. OUARDA (2007a). A regional Bayesian POT model for flood frequency analysis, Stoc. Environ. Res. Risk Assess., DOI 10.1007/s00477-006-0068-z, 21, 327‑339.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RIBATET, M., E. SAUQUET, J.M. GRÉSILLON et T.B.M.J. OUARDA (2007b). Usefulness of the reversible jump Markov chain Monte Carlo model in regional flood frequency analysis, Water Resour. Res., 43, W08403, doi:10.1029/2006WR005525, 1-14.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RIBATET, M., T.B.M.J. OUARDA, E. SAUQUET et J.M. GRÉSILLON. (2008). Modelling all exceedances above a threshold using an extremal dependence structure: Inference on several flood characteristics, Water Resour. Res., (Accepté).Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SAUQUET, E., (2000). Une cartographie des écoulements annuels et mensuels d’un grand bassin versant structurée par la topologie du réseau hydrographique, Thèse de doctorat, Unité de Recherche Hydrologie-Hydraulique, Cemagref (Lyon), Institut National Polytechnique de Grenoble, France, 356 p. + annexes.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SEIDOU, O., T.B.M.J. OUARDA, M. BARBET, P. BRUNEAU et B. BOBÉE (2006a). A parametric Bayesian combination of local and regional information in flood frequency analysis, Water Resour. Res., 42, W11408, Doi: 10.1029/2005WR004397, 1-21.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SEIDOU, O., T.B.M.J. OUARDA, L. BILODEAU, M. HESSAMI, A. ST-HILAIRE et P. BRUNEAU (2006b). Modeling ice growth on Canadian lakes using artificial neural networks, Water Resour. Res., 42, W11407 doi: 10.1029/2005WR004622, 1-15.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SHU, C. et D.H. BURN (2004a). Homogeneous pooling group delineation for flood frequency analysis using a fuzzy expert system with genetic enhancement. J. Hydrol., 291, 132-149.10.1016/j.jhydrol.2003.12.011 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SHU, C. et D.H. BURN (2004b). Artificial neural network ensembles and their application in pooled flood frequency analysis. Water Resour. Res., 40, Art. No. W09301.10.1029/2003WR002816 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SHU, C. et T.B.M.J. OUARDA (2007). Flood frequency analysis at ungauged sites using artificial neural networks in canonical correlation analysis physiographic space. Water Resour. Res., 43, W07438, doi:10.1029/2006WR005142, 1-12.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SHU, C. et T.B.M.J. OUARDA (2008). Regional flood frequency analysis at ungauged sites using the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. J. Hydrol., (sous presse).10.1016/j.jhydrol.2007.10.050 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SKAUGEN, T. et T. VAeRINGSTAD (2005). A methodology for regional flood frequency estimation based on scaling properties, Hydrol. Process., 19, 1481‑1495.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SPENCE, C. et P. SASO. (2005). A hydrological neighbourhood approach to predicting streamflow in the Mackenzie Valley. Prediction in Ungauged Basins: Approaches for Canada’s Cold Regions C. Spence, J.W. Pomeroy et A. Pietroniro (Éditeurs). Can. Water Resour. Ass., 21-44.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- STEDINGER, J.R. et H.D. FILL (1997). Using regional regression within Index Flood procedures and an empirical Bayesian estimator. Communication personnelle. 29p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ST-HILAIRE, A., T.B.M.J. OUARDA, M. LACHANCE, B. BOBÉE, M. BARBET et P. BRUNEAU (2003). Régionalisation des précipitations : une revue bibliographique des développements récents, Rev. Sci. Eau, 16, 27-54.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- THOMPSON, R. (1999). A time-series analysis of the changing seasonality of precipitation in the British Isles and neighbouring areas, J. Hydrol., 224, 169-183.10.1016/S0022-1694(99)00129-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TRAMBLAY,Y., A. ST-HILAIRE et T.B.M.J. OUARDA. (2007). Modelling extreme suspended sediment concentrations in North America: frequency analysis and correlations with watershed characteristics. Proceedings of Symposium HS2005 at IUGG2007: Water Quality and Sediment Behaviour of the Future: Predictions for the 21st Century, Perugia, Italie, juillet 2007. IAHS Publ. 314, 2007.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WAGENER, T. et H.S. WHEATER (2006). Parameter estimation and regionalisation for continuous rainfall-runoff models including uncertainty. J. Hydrol., 320, 132‑154, doi:10.1016/j.hydrol.2005.07.015.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- YOKOO, T., S. KAZAMA, M.H. SAWAMOTO et NISHIMURA (2001). Regionalization of lumped water balance model parameters. J. Hydrol., 246:209-222.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ZUO, Y. et R. SERFLING (2000) General notions of statistical depth function. Ann. Statist., 28 461‑482.10.1214/aos/1016218226 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
