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<journal-title><![CDATA[Tecnología y ciencias del agua]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Pronóstico del perfil de playas de grava usando Análisis de Correlación Canónica]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,University of Plymouth School of Engineering ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper represents the first application of Canonical Correlation Analysis (CCA) for the prediction of coarse-grained beach profiles. The experimental data comes from a laboratory study at prototype scale carried out in 2002 at the Coastal Research Center in Germany. For this purpose, time series of free surface elevation, both in deep and shallow waters, are utilized in order to determine the probability density function (pdf) of wave heights. To determine the forecast of beach profiles, these pdf's are related to measured beach profiles through CCA. The results indicate correlations of 0.95 for offshore conditions and 0.98 for near-shore conditions. It is demonstrated that CCA is an ideal tool for predicting beach profiles, as long as good quality data is acquired. This reveals the importance of implementing a continuous coastal monitoring program.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Análisis de Correlación Canónica]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos t&eacute;cnicos</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Pron&oacute;stico del perfil de playas de grava usando An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Forecast of gravel beach profiles using Canonical Correlation Analysis</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Jos&eacute; M. Horrillo&#45;Caraballo, Adri&aacute;n Pedrozo&#45;Acu&ntilde;a, Be&ntilde;at Onandia</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Universidad de Plymouth, Reino Unido.</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Direcci&oacute;n institucional de los autores</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Jos&eacute; M. Horrillo&#45;Caraballo    <br>     </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Adri&aacute;n Pedrozo&#45;Acu&ntilde;a     <br>     </i></font><font face="verdana" size="2"><i>Dr. Be&ntilde;at Onandia</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">School of Engineering     <br>     University of Plymouth     <br>     Drake Circus    <br>     PL4 8AA    <br>     United Kingdom    <br>     tel&eacute;fono: + (44) (0) 1752 586 130    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     fax: + (44) (0) 1752 586 101    <br>     <a href="mailto:Jose.Horrillo-Caraballo@plymouth.ac.uk">Jose.Horrillo&#45;Caraballo@plymouth.ac.uk    <br>     </a><a href="mailto:ApedrozoA@ii.unam.mx">ApedrozoA@ii.unam.mx    <br>     </a><a href="mailto:benat.onandia@plymouth.ac.uk">benat.onandia@plymouth.ac.uk</a></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 28/10/2008     <br>     Aprobado: 27/07/2009</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este art&iacute;culo representa el primer esfuerzo de aplicaci&oacute;n del An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica (ACC) para el pron&oacute;stico de perfiles de playas compuestas por sedimentos gruesos. Los datos utilizados provienen de un estudio de laboratorio a escala prototipo realizado en el Centro de Investigaciones Costeras de Alemania en el 2002. Para este prop&oacute;sito se utilizan las series de oleaje medidas en aguas profundas y someras, a fin de determinar las funciones de densidad de probabilidad (fdp) de altura de ola. Para obtener el pron&oacute;stico del perfil de playa, las fdp se relacionan con los perfiles de playa medidos por medio del ACC. Los resultados indican correlaciones de 0.95 para las condiciones de oleaje en aguas profundas y 0.98 para las condiciones del oleaje en aguas someras. Se demuestra que el ACC es una herramienta ideal para el pron&oacute;stico de perfiles de playa, siempre y cuando se posean datos con los cuales se pueda realizar un buen estudio estad&iacute;stico, con lo que se manifiesta la importancia de contar con un sistema de monitoreo continuo de las costas.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica, perfiles de playa, playas de grava, morfolog&iacute;a de playas, pron&oacute;stico.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This paper represents the first application of Canonical Correlation Analysis (CCA) for the prediction of coarse&#45;grained beach profiles. The experimental data comes from a laboratory study at prototype scale carried out in 2002 at the Coastal Research Center in Germany. For this purpose, time series of free surface elevation, both in deep and shallow waters, are utilized in order to determine the probability density function (pdf) of wave heights. To determine the forecast of beach profiles, these pdf's are related to measured beach profiles through CCA. The results indicate correlations of 0.95 for offshore conditions and 0.98 for near&#45;shore conditions. It is demonstrated that CCA is an ideal tool for predicting beach profiles, as long as good quality data is acquired. This reveals the importance of implementing a continuous coastal monitoring program.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Canonical Correlation Analysis, beach profiles, gravel beaches, beach morphology, forecast.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta hace pocos a&ntilde;os, las playas de arena (D<sub>50</sub>&lt;2 mm) hab&iacute;an sido el centro de atenci&oacute;n de la mayor&iacute;a de los estudios abocados a la comprensi&oacute;n de los cambios en la morfodin&aacute;mica costera. Sin embargo, dada la gran variedad en el tama&ntilde;o de los sedimentos de las playas alrededor del mundo, los investigadores han observado la necesidad de realizar estudios detallados que se enfoquen a otros tama&ntilde;os de sedimento (Buscombe y Masselink, 2006). El comportamiento hidr&aacute;ulico de una playa formada por sedimentos finos es completamente distinto al de una compuesta por sedimentos gruesos. M&aacute;s a&uacute;n, ambas poseen caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas que son evidentemente dis&iacute;miles a simple vista, como su permeabilidad y pendiente. Este tipo de playas se ubican en particular abundancia en altas latitudes, en regiones como el norte de Europa, y el norte y sur de Am&eacute;rica (Orford <i>et al.,</i> 2002). Para dar un ejemplo concreto, en el Reino Unido, el 25% del total de sus playas est&aacute; compuesta &uacute;nicamente por grava (p. ej. di&aacute;metros entre 2 y 64 mm), con lo que la importancia de este tipo de playas no es despreciable.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las playas conforman la primera l&iacute;nea de defensa contra inundaciones y marea de tormenta, por ello existe gran inter&eacute;s en el desarrollo de herramientas que ayuden a comprender su comportamiento y favorecer un mejor manejo costero por parte de sus administradores (Mason y Coates, 2001). Existen diversos m&eacute;todos para determinar el comportamiento din&aacute;mico de una playa en general, que se pueden clasificar en tres categor&iacute;as: modelos param&eacute;tricos, modelos de procesos y modelos estad&iacute;sticos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de las playas de grava, los modelos param&eacute;tricos m&aacute;s conocidos son los desarrollados por Van der Meer (1988) y Powell (1990). Este tipo de modelos utiliza variables que definen al oleaje incidente (altura de ola significante <i>H<sub>s</sub></i> y periodo pico <i>T<sub>p</sub>)</i> para determinar la forma final del perfil de la playa. Sin embargo, este tipo de aproximaci&oacute;n es puramente geom&eacute;trica, por lo que no considera la interacci&oacute;n del clima mar&iacute;timo con el perfil inicial, ni incorpora variables morfol&oacute;gicas importantes, como el &aacute;ngulo de fricci&oacute;n interna del sedimento o la variaci&oacute;n en el clima mar&iacute;timo. Las limitaciones de estos modelos emp&iacute;ricos, aunadas a la creciente disponibilidad de modelos num&eacute;ricos sofisticados y las t&eacute;cnicas modernas de monitoreo, han dado pie al desarrollo de modelos de procesos. Bajo esta filosof&iacute;a se han utilizado dos descripciones matem&aacute;ticas para la determinaci&oacute;n de las condiciones del flujo: las ecuaciones de aguas someras (Clarke <i>et al.,</i> 2004) y las ecuaciones de tipo Boussinesq (Pedrozo&#45;Acu&ntilde;a, 2005; Pedrozo&#45;Acu&ntilde;a <i>et al.,</i> 2006, 2007). La velocidad que se obtiene al resolver este tipo de ecuaciones se utiliza para calcular el transporte de sedimentos a trav&eacute;s de una f&oacute;rmula param&eacute;trica, y la evoluci&oacute;n de la playa se determina a trav&eacute;s de la soluci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n de conservaci&oacute;n del sedimento. Cabe resaltar que a pesar de su gran utilidad, modelos basados en ambas descripciones tienen limitaciones, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad no existe una expresi&oacute;n que cuantifique el transporte de sedimentos bajo los principios fundamentales de la f&iacute;sica (Van Rijn, 2007). A pesar de ser muy &uacute;tiles en el estudio de procesos dentro de escalas de tiempo instant&aacute;neas (p. ej. segundos y minutos), una limitaci&oacute;n m&aacute;s desde el punto de vista del manejo costero es que todav&iacute;a no se les puede utilizar para estudios morfodin&aacute;micos a largo plazo (semanas, meses o a&ntilde;os). Esta restricci&oacute;n ha abierto la puerta al empleo de m&eacute;todos estad&iacute;sticos para desarrollar herramientas de predicci&oacute;n en el largo plazo.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo general, este tipo de t&eacute;cnicas requiere grandes cantidades de datos y, recientemente, dados los cada vez mejores programas de monitoreo costero, se ha registrado un auge en su implementaci&oacute;n. Dentro de este tipo de t&eacute;cnicas existen las que usan los <i>wavelets,</i>las cuales permiten el an&aacute;lisis de playas que exhiben un comportamiento no&#45;estacionario. Esto se debe a que el comportamiento de los perfiles puede ser analizado en diferentes bandas de frecuencia que facilitan la interpretaci&oacute;n de los cambios observados en el perfil, pues se pueden referenciar f&aacute;cilmente a los procesos f&iacute;sicos que los producen (Li <i>et al.,</i> 2006). Una segunda opci&oacute;n explorada consiste en el empleo de m&eacute;todos fractales. Trabajos como el de Southgate y M&oacute;ller (2000), o Gunawardena <i>et al.</i> (2008) son algunos ejemplos de la aplicaci&oacute;n de tales t&eacute;cnicas. Resultados de estas investigaciones han demostrado que los patrones de migraci&oacute;n de las barras presentes en playas de sedimentos finos est&aacute;n asociados con escalas de tiempo relacionadas con la variabilidad en las condiciones de oleaje de la zona. Una ruta alternativa a estos m&eacute;todos es el An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica (ACC). Esta t&eacute;cnica es capaz de determinar la relaci&oacute;n entre dos conjuntos de datos por medio de la evaluaci&oacute;n de los patrones dominantes de covariaci&oacute;n entre ellos. Es decir, eval&uacute;a la variabilidad individual de cada conjunto y determina si existe alg&uacute;n patr&oacute;n que las pueda relacionar. En otras palabras, se establece si existe alguna relaci&oacute;n causa&#45;efecto entre las caracter&iacute;sticas de variaci&oacute;n de los conjuntos de datos en estudio (Clark, 1975).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro del &aacute;mbito de ingenier&iacute;a de costas, el primer trabajo utilizando esta metodolog&iacute;a fue presentado por Larson <i>et al.</i> (2000). Ellos relacionaron distribuciones de probabilidad de altura de ola con los perfiles medidos en Duck, Carolina del Norte, Estados Unidos. Siguiendo esta ruta, Horrillo&#45;Caraballo y Reeve (2007 y 2008) emplearon esta t&eacute;cnica para analizar datos de perfiles y oleaje en la costa sur de Inglaterra. Sin embargo, el potencial de tales m&eacute;todos para el estudio de playas de grava no ha sido explorado. Es por ello que en este art&iacute;culo utilizamos el ACC para estudiar los cambios morfol&oacute;gicos de una playa de grava. Para este prop&oacute;sito empleamos mediciones de laboratorio a escala prototipo, provenientes de un proyecto europeo, los cuales han sido previamente publicados en la literatura (L&oacute;pez de San Rom&aacute;n&#45;Blanco <i>et al.,</i> 2006).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este art&iacute;culo est&aacute; organizado de la siguiente manera: la segunda secci&oacute;n presenta una descripci&oacute;n matem&aacute;tica del m&eacute;todo; posteriormente, la tercera secci&oacute;n introduce los datos de laboratorio seleccionados para realizar el estudio; la cuarta secci&oacute;n presenta los resultados obtenidos y, por &uacute;ltimo, se finaliza con la presentaci&oacute;n de las conclusiones en la quinta secci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica (ACC)</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen tres tipos de an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n: la correlaci&oacute;n de momento&#45;producto, los an&aacute;lisis de regresi&oacute;n m&uacute;ltiple y los an&aacute;lisis de correlaci&oacute;n can&oacute;nica. Este trabajo se centrar&aacute; en el An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica (ACC), que mide la interrelaci&oacute;n entre los valores observados de dos conjuntos de variables. El ACC comprende la forma m&aacute;s general de correlaci&oacute;n y fue desarrollada por Hotelling (1936) para su aplicaci&oacute;n en las ciencias sociales, mientras que su uso en las ciencias f&iacute;sicas e ingenieriles fue registrado hasta finales de los sesenta por Glahn (1968).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ACC es generalmente utilizado para investigar la presencia de cualquier patr&oacute;n de cambio que ocurra de forma simult&aacute;nea en dos variables por separado, determinando la correlaci&oacute;n existente entre ellas (Graham <i>et al.,</i> 1987). En nuestro caso, se estudia la relaci&oacute;n entre la distribuci&oacute;n de probabilidad de alturas de olas medidas en un canal de oleaje, con la respuesta morfol&oacute;gica de la playa (perfil), medida despu&eacute;s de la acci&oacute;n de las mismas olas.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>La ecuaci&oacute;n can&oacute;nica</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sea <i>Y</i> la matriz de datos de oleaje con tama&ntilde;o (<i>nt x ny</i>) y <i>Z</i> la matriz de datos de perfiles de playa con tama&ntilde;o (<i>nt x nz</i>). Las nuevas variables transformadas en matrices <i>U</i> y <i>V</i> tienen los vectores columna con m&aacute;xima correlaci&oacute;n para el mismo &iacute;ndice y correlaci&oacute;n nula para diferentes &iacute;ndices. Los vectores columna, <i>U</i> y V son ortonormales. La dimensi&oacute;n <i>nt</i> de la matriz es el n&uacute;mero de valores en el tiempo, igual para ambas matrices, <i>Y</i> y Z, mientras que <i>ny</i> y <i>nz</i> representan el n&uacute;mero de valores en ambas matrices, respectivamente.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para encontrar los patrones comunes de cambio o la correlaci&oacute;n can&oacute;nica entre variables, es necesario encontrar primero las posibles ra&iacute;ces de la ecuaci&oacute;n can&oacute;nica, expresadas de forma matem&aacute;tica a trav&eacute;s de la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s1.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>I</i> representa a la matriz identidad y &#956;<sup>2</sup> denota los valores caracter&iacute;sticos de la ecuaci&oacute;n (1), en este caso expresados por la correlaci&oacute;n al cuadrado. Los vectores columna de las matrices <i>U y V</i> definen al vector caracter&iacute;stico <i>R</i>, que nos permite determinar la siguiente regla de transformaci&oacute;n entre ambas matrices <i>U=YR.</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si utilizamos el mismo razonamiento para transformar <i>Z</i> en <i>V:</i></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s2.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se tiene que <i>Z</i> y <i>V</i> poseen los mismos valores caracter&iacute;sticos &#956;<sup>2</sup> agrupados en el vector caracter&iacute;stico <i>Q,</i> con lo que se define la otra transformaci&oacute;n <i>V=ZQ.</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las amplitudes espaciales de los modos can&oacute;nicos de cada conjunto de datos <i>(G</i> y H) son definidas a trav&eacute;s de las siguientes ecuaciones:</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s3.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos originales son expresados como:</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s4.jpg"></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s5.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En nuestro estudio utilizamos las Funciones Emp&iacute;ricas Ortogonales (EOF) como parte de un preprocesamiento aplicado a ambos conjuntos de datos (lo que se intenta con este m&eacute;todo es explicar la variabilidad de los mismos con unas pocas funciones&#45;modos), que se hace con el objetivo de filtrar y, por ende, reducir el ruido en la informaci&oacute;n. As&iacute;, es posible representar los datos a partir de un cierto n&uacute;mero de modos antes de llevar a cabo el ACC. Las matrices de datos (Y y Z) se pueden representar en t&eacute;rminos de las EOF como sigue:</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s6.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>A</i> y <i>B</i> contienen los modos temporales de las EOFs (o marcadores principales), mientras que las matrices <i>E</i> y <i>F</i> contienen los modos espaciales de las mismas EOFs para las distribuciones de oleaje y los perfiles medidos, representados por <i>Y</i> y Z, respectivamente.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de estas matrices es posible construir una matriz de regresi&oacute;n que relaciona los perfiles de playa con las condiciones de oleaje. Esta matriz tiene su fundamento en la correlaci&oacute;n obtenida a trav&eacute;s del ACC entre patrones simult&aacute;neos de cambios dominantes observados en ambos: los perfiles de playa y las condiciones del oleaje. Esto indica que despu&eacute;s de construir la matriz de regresi&oacute;n y dadas ciertas condiciones de oleaje, nuevas o futuras, es posible determinar la respuesta del perfil para dichas condiciones a partir de la matriz de regresi&oacute;n (Larson <i>et al.,</i> 2000).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La predicci&oacute;n de los perfiles de playa queda definida en funci&oacute;n de la matriz de datos de oleaje esperado; ambas se relacionan por medio de la matriz de regresi&oacute;n construida con la informaci&oacute;n hist&oacute;rica existente. La matriz de predicci&oacute;n de los datos de los perfiles de playa definida por <i>Z<sub>p</sub></i> queda entonces asociada con la matriz de oleaje esperado, <i>Y<sub>p</sub></i>, a trav&eacute;s de las siguientes expresiones:</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1s7.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En lo siguiente, se aplica esta metodolog&iacute;a a los datos de laboratorio descritos a continuaci&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Datos de laboratorio</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos empleados en este estudio provienen de un proyecto de colaboraci&oacute;n entre diferentes instituciones europeas, que se realiz&oacute; en abril y mayo de 2002. Dicho proyecto ha sido reportado en la literatura por L&oacute;pez de San Rom&aacute;n&#45;Blanco <i>et al.</i> (2006). El programa experimental consisti&oacute; en la prueba de dos playas de sedimentos gruesos (D<sub>50</sub>=21 mm), una constituida solamente por grava y otra por una mezcla de grava y arena (70 y 30%, respectivamente). En ambas playas, id&eacute;nticas series de oleaje regular e irregular fueron utilizadas, con el objetivo de observar las diferencias en la respuesta morfol&oacute;gica de playas constituidas por distinto tipo de sedimentos. En ambas playas se midi&oacute; la superficie libre a lo largo del canal por medio de 24 sensores de oleaje, presiones de poro dentro de la zona de lavado, velocidades en la zona de rompiente por medio de un arreglo de tres veloc&iacute;metros ac&uacute;sticos, distribuciones del sedimento a lo largo de la playa, y los cambios morfol&oacute;gicos del perfil de la playa al inicio y final de cada serie de olas utilizada. Los experimentos se realizaron en el Gran Canal de Oleaje del Centro de Investigaciones Costeras de las Universidades de Braunschweig y Hannover, en Hannover, Alemania. Este canal es uno de los m&aacute;s grandes en el mundo, con las siguientes dimensiones: 309 m de largo, 7 m de profundidad y 5 m de anchura. La <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f1.jpg" target="_blank">figura 1a</a> presenta una foto del canal y su distribuci&oacute;n, y la <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f1.jpg" target="_blank">figura 1b</a>, el arreglo experimental de los instrumentos y el perfil de playa a lo largo del canal.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Condiciones de oleaje</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio se utilizaron exclusivamente los datos correspondientes a la playa de grava para las condiciones de oleaje irregular. La generaci&oacute;n de oleaje aleatorio utiliz&oacute; un espectro <i>JONSWAP</i> ajustado a los valores de altura de ola significante (<i>H<sub>s</sub></i>) y periodo pico (<i>T<sub>p</sub></i>) deseados. Dichos valores se presentan en el <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>. Cabe destacar que los perfiles de playa fueron medidos al inicio y final de cada serie, con lo que para cada condici&oacute;n de oleaje se tienen al menos cinco mediciones de la evoluci&oacute;n de la playa. El nivel de aguas medias se mantuvo constante a lo largo del experimento, con un valor de 4.7 m y el perfil inicial de la playa fue construido de tal suerte que la pendiente inicial del perfil correspond&iacute;a a tan(&#946;)=0.125. Para la construcci&oacute;n de la playa se utilizaron 860 toneladas de grava y el tama&ntilde;o del grano del material ten&iacute;a un di&aacute;metro medio de <i>D</i><sub>50</sub>=21 mm.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para utilizar la metodolog&iacute;a descrita en la secci&oacute;n anterior, necesitamos determinar las distribuciones de probabilidad de altura de ola presentes en el canal para cada serie de olas utilizada. Con base en los registros de oleaje, se pueden determinar las alturas de ola individuales y, a partir de &eacute;stas, elaborar el histograma de frecuencias para finalmente construir la funci&oacute;n de densidad de probabilidad (fdp) de la altura de ola en cada serie.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para este prop&oacute;sito se utilizaron los sensores de oleaje identificados con los n&uacute;meros 5 y 24. Esto es, se us&oacute; el sensor (5) ubicado lejos de la playa sobre el fondo horizontal del canal para definir las condiciones de oleaje lejos de la costa y fuera de la zona de rompientes. Las mediciones del sensor (24) son utilizadas para determinar las distribuciones de altura de ola en aguas someras, con lo que el oleaje en este sensor posee mayor peralte. Estos sensores son seleccionados para realizar el An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica, con el objetivo &uacute;ltimo de comparar su pron&oacute;stico y poder determinar cu&aacute;l de ellos proporciona un mejor resultado.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos de entrada en la metodolog&iacute;a son entonces las distribuciones de ola y los perfiles medidos a lo largo del experimento (ver <a href="#f2">figura 2</a>).</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f2.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el empleo y la validaci&oacute;n del An&aacute;lisis de Correlaci&oacute;n Can&oacute;nica se utilizaron datos de las cuatro primeras pruebas para generar la matriz de regresi&oacute;n. En consecuencia, la predicci&oacute;n se estima para los perfiles de playa asociados con la prueba cinco. Con el fin de validar el modelo propuesto, los resultados obtenidos son comparados con las mediciones. La prueba cinco tiene diferentes series y cada serie fue pronosticada para determinar la exactitud de la predicci&oacute;n (ver <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1c1.jpg" target="_blank">cuadro 1</a>). En ambos casos se utilizaron 24 perfiles de playa y se calcul&oacute; el mismo n&uacute;mero de fdp a partir de los registros de superficie libre medidos en cada prueba. Antes de realizar el ACC se reduce el ruido en ambos conjuntos de datos a trav&eacute;s de una transformaci&oacute;n en t&eacute;rminos de sus funciones emp&iacute;ricas ortogonales (EOFs). En general, de tres a cinco modos de las EOFs fueron suficientes para representar la mayor parte de la variaci&oacute;n con respecto a la media de los datos. En este estudio se han usado siete modos de las EOFs para representar la variaci&oacute;n de los datos con respecto a la media, pero por claridad, s&oacute;lo cinco de ellos han sido representados en las figuras.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Predicciones de cambios en el perfil de playa basados en las condiciones de oleaje en aguas profundas</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f3">figura 3a</a> muestra los primeros cinco modos espaciales de las EOFs (<i>E<sub>1</sub>&#45;E<sub>5</sub></i>) para los datos de los perfiles de playa. Juntos determinan el 95% de la variaci&oacute;n en los datos. La media de los datos en el tiempo fue sustra&iacute;da en todos los datos antes del an&aacute;lisis. Los modos espaciales de las EOFs de los perfiles de playa representan las variaciones de los datos espaciales a lo largo del perfil. El primer modo explica la mayor parte del Valor Medio Cuadrado (VMC) de los </font><font size="2" face="verdana">datos, el segundo representa la mayor parte restante del VMC y as&iacute; sucesivamente.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f3.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primer modo espacial de las EOFs de los perfiles (<i>E</i><sub>1</sub>) representa el 80% de la variaci&oacute;n total; el segundo modo (<i>E</i><sub>2</sub>), el 10% de la variaci&oacute;n. <i>E</i><sub>3</sub> (2.8%) y <i>E</i><sub>4</sub> (2%) corresponden a los porcentajes m&aacute;s bajos de variaciones a lo largo del perfil.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se debe considerar que en el comportamiento de los cinco modos espaciales de las EOFs entre los 240 m y hasta aproximadamente 245 m no hay muchos cambios en amplitud de las EOF. Esto significa que el perfil es absolutamente estable entre estos puntos, ya que la variaci&oacute;n con respecto a la media de los datos es m&iacute;nima. Los siete modos espaciales de las EOF representan las variaciones de los 24 perfiles a lo largo de dicho perfil.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Est&aacute; claro que existe transporte de sedimento grueso a lo largo del perfil si observamos los puntos donde est&aacute;n las m&aacute;ximas variaciones de las EOF y los perfiles de la playa en la <a href="#f2">figura 2</a>.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es evidente que en la zona superior de la playa es en donde ocurren todos los cambios debidos al oleaje. La forma de los modos espaciales de las EOFs representa el movimiento de sedimento a lo largo del perfil. Se aprecia el movimiento de grava hacia la parte superior de la playa, formando los picos que se observan en la <a href="#f3">figura 3a</a> (entre los 265 y 270 metros).</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la misma forma, la <a href="#f3">figura 3b</a> muestra los tres primeros modos espaciales de las EOFs (<i>E</i><sub>1</sub>&#45;<i>E</i><sub>3</sub>) asociados con las fdps del oleaje en aguas profundas. &Eacute;stos representan las variaciones en el clima de oleaje durante las pruebas realizadas. <i>E</i><sub>1</sub> representa el 56% de la variaci&oacute;n, <i>E</i><sub>2</sub> representa el 19.9% y <i>E</i><sub>3</sub> representa el 9.44%. Los siete primeros modos espaciales de las EOFs (<i>E</i><sub>1</sub>&#45;<i>E</i><sub>7</sub>) representan el 95% de la variaci&oacute;n con respecto a la media de las fdps en aguas profundas.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aplicando el ACC para los dos conjuntos de datos, perfiles de playas y fdps del oleaje en aguas profundas, se obtiene una correlaci&oacute;n m&aacute;xima de 0.95 entre <i>U<sub>1</sub></i> y <i>V<sub>1</sub></i> (las amplitudes temporales de los primeros modos del ACC). Las figuras <a href="#f4">4a</a> y <a href="#f4">4b</a> presentan las amplitudes espaciales de los cinco primeros modos del ACC para los cambios de elevaci&oacute;n absoluta (<i>H</i><sub>1</sub>&#45;<i>H</i><sub>5</sub>) y los tres primeros modos del ACC para las alturas de ola (<i>G</i><sub>1</sub>&#45;<i>G</i><sub>3</sub>), respectivamente. Se utiliz&oacute; la regla emp&iacute;rica de North (North <i>et al.,</i> 1982) para separar los modos can&oacute;nicos que representan patrones de variaci&oacute;n de aquellos que son considerados "ruido" (es decir, aquellos modos que no aportan a la soluci&oacute;n y s&iacute; al incremento del error medio cuadr&aacute;tico). En el caso de este estudio, se emplearon los modos uno al siete como representaci&oacute;n de patrones de variaci&oacute;n, con lo que los modos can&oacute;nicos del ocho hacia arriba fueron descartados.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f4.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modo can&oacute;nico <i>H</i><sub>1</sub> representa el cambio absoluto de elevaci&oacute;n del perfil de playa y al mismo tiempo est&aacute; relacionado con variaciones representadas por el modo can&oacute;nico <i>G</i><sub>1</sub> (fdps del oleaje en aguas profundas). Por consiguiente, <i>H</i><sub>1</sub> implica una disminuci&oacute;n general a lo largo del perfil cuando <i>G</i><sub>1</sub> causa una disminuci&oacute;n o un aumento en la fdp del oleaje. Los modos m&aacute;s altos <i>H</i><sub>2</sub> y <i>H</i><sub>3</sub> se asocian con cambios m&aacute;s complejos en la fdp del oleaje, que a su vez est&aacute;n determinados por <i>G</i><sub>2</sub> y <i>G</i><sub>3</sub>. Correlacionando la forma del perfil de playa con la distribuci&oacute;n del oleaje, el an&aacute;lisis se hace con la hip&oacute;tesis de que la forma de la playa de grava ajusta r&aacute;pidamente y es principalmente una funci&oacute;n de la fdp del oleaje.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f5">figura 5</a> muestra los dos primeros modos can&oacute;nicos temporales del ACC (<i>V</i><sub>1</sub>) y (<i>U</i><sub>1</sub>) en la que se puede observar que ambos siguen el mismo patr&oacute;n de variaci&oacute;n con r=95%. Esto significa que en nuestro caso, la playa responde de forma inmediata exclusivamente a la acci&oacute;n del oleaje en el laboratorio, sin que existan otros procesos presentes en estudios de campo, tales como mareas y corrientes, entre otros.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f5.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las matrices de regresi&oacute;n derivadas de los perfiles de la playa y el oleaje fueron utilizadas para reconstruir la serie de tiempo de perfiles usando siete modos del CCA y para predecir la evoluci&oacute;n futura de los perfiles de playa.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A trav&eacute;s de las ecuaciones (9) a (11) se estim&oacute; la predicci&oacute;n del perfil de playa por medio del ACC con siete modos can&oacute;nicos. Dichas predicciones para cada serie de la prueba cinco se presentan en la <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f6.jpg" target="_blank">figura 6</a>. Esto se hizo con el objetivo de observar la evoluci&oacute;n de la predicci&oacute;n dentro de la prueba. La <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f6.jpg" target="_blank">figura 6a</a> ilustra una predicci&oacute;n muy satisfactoria del perfil. Sin embargo, durante las siguientes series, los perfiles predichos no resultaron ser tan satisfactorios. Las mediciones del perfil en las figuras <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f6.jpg" target="_blank">6b</a> a <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f6.jpg" target="_blank">6e</a> (<a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f6.jpg" target="_blank">6c</a>, <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f6.jpg" target="_blank">6d</a>) muestran un &aacute;rea de mayor erosi&oacute;n en la zona de rotura y un crecimiento de la berma en la parte superior de la playa.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Particularmente, despu&eacute;s de la serie (d) se observa una gran acumulaci&oacute;n de sedimentos en la berma de la playa. En contraste, durante la serie (e), el perfil parece haber alcanzado el equilibrio, ya que casi no se perciben cambios morfol&oacute;gicos. Es necesario se&ntilde;alar que la naturaleza de los pron&oacute;sticos en los perfiles de las series (d) y (e) son m&aacute;s un resultado de carencia de cambios en estas zonas del perfil en los datos de entrada (pruebas 1&#45;4), que una falla en el m&eacute;todo de an&aacute;lisis. Considerando las condiciones de oleaje en aguas profundas, la habilidad de predicci&oacute;n <i>(skill)</i> del m&eacute;todo se estim&oacute; en 0.53. Siendo un m&eacute;todo estad&iacute;stico basado en los datos solamente, la habilidad para la predicci&oacute;n es considerada muy buena. El <i>skill</i> es calculado usando la matriz <i>Q,</i> los <i>eigenvalues</i> (&#956;<sup>2</sup>) y la media de los datos tanto para el perfil como para el oleaje. Este valor del <i>skill</i> puede ser considerado igual a un coeficiente de correlaci&oacute;n <i>(r).</i></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Predicciones de cambios en el perfil de playa basados en las condiciones de oleaje en aguas someras</i></font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el fin de predecir la evoluci&oacute;n del perfil de playa usando las condiciones de oleaje en aguas someras (sensor 24), se emplearon para el ACC las 24 fdps para el oleaje en aguas someras, en combinaci&oacute;n con los mismos 24 perfiles medidos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las predicciones usando las condiciones de oleaje en aguas someras, solamente se utilizaron seis modos EOFs para representar todos los datos. En la <a href="#f7">figura 7</a> se muestran los tres primeros modos espaciales de las EOFs (<i>E</i><sub>1</sub>&#45; <i>E</i><sub>3</sub>) para los datos de las fdps del oleaje en aguas someras. &Eacute;stos representan principalmente las variaciones en las condiciones de oleaje en aguas someras durante las pruebas realizadas. El primer modo EOF <i>(E<sub>1</sub>)</i> explica el 52.9% de las variaciones en los datos. El segundo y el tercero (<i>E</i><sub>2</sub> y <i>E</i><sub>3</sub>) explican 16 y 14% de las variaciones, respectivamente. Si comparamos la <a href="#f3">figura 3b</a> con la <a href="#f7">figura 7</a> podemos observar la diferencia en las amplitudes de las EOFs entre aguas someras y aguas profundas. Se encontr&oacute; que la amplitud del primer modo EOF de las fdps en aguas someras es menor que la amplitud para el primer modo EOF de las fdps en aguas profundas.</font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f7"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f7.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las figuras <a href="#f8">8a</a> y <a href="#f8">8b</a> presentan las amplitudes espaciales de los cinco primeros modos can&oacute;nicos para los cambios en la elevaci&oacute;n de los perfiles (<i>H</i><sub>1</sub>&#45;<i>H</i><sub>5</sub>) y los tres primeros modos can&oacute;nicos de las fdps <i>(G<sub>1</sub>&#45;G<sub>3</sub>),</i> respectivamente. El modo <i>H<sub>1</sub></i> representa el cambio absoluto en amplitud que est&aacute; asociado con las variaciones en las fdps combinadas del oleaje en aguas someras dadas por <i>G<sub>1</sub>.</i> Por otra parte, los modos asociados con las elevaciones del perfil reflejan transporte de sedimentos hacia la parte superior de la playa. Los modos superiores <i>(H<sub>2</sub></i> y <i>H<sub>3</sub>)</i> est&aacute;n asociados con cambios m&aacute;s complejos en las fdps del oleaje determinados por G<i><sub>1</sub></i> y G<sub>3</sub>.</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f8.jpg"></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las amplitudes temporales de los primeros modos del ACC <i>(U</i><sub>1</sub> y <i>V</i><sub>1</sub>) (ilustrados en la <a href="#f9">figura 9</a>), poseen una correlaci&oacute;n de 0.98. Este valor es mayor que el encontrado para las condiciones de oleaje en aguas profundas, lo que indica que las condiciones de oleaje en aguas someras est&aacute;n directamente relacionadas con los cambios del perfil de la playa. En aguas someras, es evidente que el oleaje ha sufrido una transformaci&oacute;n debido a su interacci&oacute;n con el fondo marino. En consecuencia, se espera que en este caso se obtenga una mejor predicci&oacute;n en el perfil de las playas.</font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>         <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="../img/revistas/tca/v1n2/a1f9.jpg"></font></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f10.jpg" target="_blank">figura 10</a>, paneles (a)&#45;(e), muestra la comparaci&oacute;n de los perfiles medidos con los pronosticados para cada una de las series de la prueba 5. Una vez m&aacute;s, el perfil pronosticado para la serie (a) muestra una gran semejanza al perfil de playa medido, mientras que las predicciones de las series (b)&#45;(e) son menos exactas. La grava acumulada en la berma es inferior en los perfiles pronosticados. No obstante, los perfiles pronosticados se comportan de la misma manera que los perfiles medidos. Debido a que las correlaciones entre <i>U<sub>1</sub></i> y <i>V<sub>1</sub></i> son aproximadamente iguales para ambas condiciones de oleaje, los perfiles pronosticados usando las dos condiciones de oleaje se asemejan bastante. Usando una distribuci&oacute;n emp&iacute;rica da lugar a una distribuci&oacute;n con muchas variaciones a lo largo del rango de alturas. Esto se ve reflejado en el hecho de que solamente el 52.9% de la variaci&oacute;n est&aacute; capturada en los primeros tres modos de las EOFs.</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se confirma que el ACC no reconoce el movimiento de la playa hacia la costa debido a que los datos de entrada para predecir el perfil no incluyen informaci&oacute;n de cambio en esta regi&oacute;n.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la <a href="../img/revistas/tca/v1n2/a1f10.jpg" target="_blank">figura 10</a> en sus paneles (a) y (b) demuestran la virtud del ACC a trav&eacute;s de los resultados obtenidos para los perfiles de estas series, los cuales presentan cambios dentro de la regi&oacute;n identificada a trav&eacute;s de los datos de entrada.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo de ACC, como tal, ofrece una buena herramienta para el pron&oacute;stico de perfiles con base en los datos de oleaje y en la distribuci&oacute;n de oleaje utilizada, como se ha visto en las secciones anteriores. Una de las desventajas de este m&eacute;todo es que las matrices generadas por el ACC en cuanto a los modos can&oacute;nicos <i>(G, H)</i> son dif&iacute;ciles de interpretar f&iacute;sicamente; es decir, el m&eacute;todo de ACC est&aacute; gobernado solamente por los datos hist&oacute;ricos y no puede reproducir un fen&oacute;meno que no se haya presentado anteriormente en los datos.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n de un m&eacute;todo para analizar y modelar la evoluci&oacute;n morfol&oacute;gica a largo plazo est&aacute; asociada con la disponibilidad y calidad de los datos en estudio. Asimismo, para utilizar modelos de procesos y para desarrollar modelos param&eacute;tricos es necesario contar con una gran cantidad de informaci&oacute;n referente a variables f&iacute;sicas del oleaje, mareas y morfolog&iacute;a. Sin embargo, en la pr&aacute;ctica es com&uacute;n que este conjunto de datos no est&eacute; disponible o sea escaso. En ese sentido, este art&iacute;culo investiga la relaci&oacute;n entre los perfiles de playa de grava y las condiciones del oleaje a trav&eacute;s de un m&eacute;todo estad&iacute;stico conocido como ACC.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis se ha realizado con dos condiciones de oleaje: una representativa de aguas profundas y una de aguas someras. Los resultados indicaron correlaciones de 0.95 para las condiciones del oleaje en aguas profundas y de 0.98 para las condiciones del oleaje en aguas someras. A pesar de la modesta cantidad de informaci&oacute;n utilizada, se confirma la utilidad de herramientas como el ACC para predecir la respuesta del perfil de playa.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El ACC usado en conjunto con el m&eacute;todo de las EOF para reducir el ruido en los datos (en este caso, para filtrar datos, los cuales no son considerados como variaciones respecto a la media) es una herramienta eficaz para identificar variaciones coexistentes entre los perfiles de playa de grava y las condiciones de oleaje tanto en aguas profundas como en aguas someras.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A&uacute;n m&aacute;s, las limitaciones del ACC fueron identificadas a partir de los pron&oacute;sticos presentados para las &uacute;ltimas series de la prueba cinco, en las que las predicciones fueron menos exitosas debido a que los datos de entrada no pose&iacute;an informaci&oacute;n de cambios en el perfil dentro de estas regiones. Sin embargo, el CCA ha demostrado ser una buena herramienta para predecir perfiles si se dispone de datos hist&oacute;ricos de perfiles de playa y condiciones de oleaje.</font></p>              ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de este estudio no s&oacute;lo est&aacute;n relacionados con la predicci&oacute;n de los cambios en los perfiles de playa, sino tambi&eacute;n se pueden utilizar como un componente para el manejo costero. En particular, conocida la forma y elevaci&oacute;n de una playa, se pueden determinar los riesgos de inundaciones y erosi&oacute;n costera. Por lo tanto, una buena predicci&oacute;n de la evoluci&oacute;n de la playa es crucial para definir los planes de gesti&oacute;n m&aacute;s adecuados en las zonas costeras de todo el mundo.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jos&eacute; M. Horrillo Caraballo agradece el apoyo del Consejo de Investigaciones de Ingenier&iacute;a y Ciencias F&iacute;sicas del Reino Unido (EPSRQ, <i>a trav&eacute;s de los proyectos GR/S76304/01</i> y EP/F020511/1.</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adri&aacute;n Pedrozo Acu&ntilde;a agradece el apoyo del Consejo de Investigaciones Naturales y del Medio Ambiente del Reino Unido (NERC), a trav&eacute;s del proyecto <i>NE/E0002129/1.</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">BUSCOMBE, D. and MASSELINK, G. Concepts in gravel beach dynamics. <i>Earth&#45;Science Reviews.</i> Vol. 79, no. 1&#45;2, 2006, pp. 33&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710812&pid=S2007-2422201000020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CLARK, D. <i>Understanding Canonical Correlation Analysis. Concepts and Techniques in Modern Geography.</i> No. 3. Norwich: Geo Abstracts Ltd., 1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710814&pid=S2007-2422201000020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CLARKE, S., DODD, N. and DAMGAARD, J. Modeling flow in and above a porous beach. <i>Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering.</i> Vol. 130, no. 5, 2004, pp. 223&#45;233.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710816&pid=S2007-2422201000020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GLAHN, H.R. Canonical Correlation Analysis and its relationship to discriminant analysis and multiple regression. <i>Journal of Atmospheric Sciences.</i> Vol. 25, 1968, pp. 23&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710818&pid=S2007-2422201000020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GUNAWARDENA, Y., ILIC, S., SOUTHGATE, H.N. and PINKERTON, H. Analysis of the spatio&#45;temporal behavior of beach morphology at Duck using fractal methods. <i>Marine Geology.</i> Vol. 252, no. 1&#45;2, 2008, pp. 38&#45;49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710820&pid=S2007-2422201000020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GRAHAM, N.E., MICHAELSEN, J. and BARNETT, T.P. An investigation of the El Ni&ntilde;o&#45;southern oscillation cycle with statistical models: 2. Model results. <i>Journal of </i><i>Geophysical Research.</i> Vol. 92, C13, 1987, pp. 14271&#45;14289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710822&pid=S2007-2422201000020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">HORRILLO&#45;CARABALLO, J.M. and REEVE, D.E. <i>The use of </i><i>Canonical Correlation Analysis to determine the relationship between beach profiles, waves and storm surges in the southeastern coast of England, U.K.</i> 2nd IMA International Conference on Flood Risk Assessment, Plymouth, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710824&pid=S2007-2422201000020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>         <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">HORRILLO&#45;CARABALLO, J.M. and REEVE, D.E. An investigation of the link between beach morphology and wave climate at Duck, NC, USA. <i>Journal of Flood Risk </i><i>Management.</i> Vol. 1, 2008, pp. 110&#45;122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710826&pid=S2007-2422201000020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">HOTELLING, H. Relations between two sets of variants. <i>Biometrika.</i> Vol. 28, 1936, pp. 321&#45;377.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710828&pid=S2007-2422201000020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LARSON, M, CAPOBIANCO, M. and HANSON, H. Relationship between beach profiles and waves at Duck, North Carolina, determined by canonical correlation analysis. <i>Marine Geology.</i> Vol. 163, 2000, pp. 275&#45;288.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710830&pid=S2007-2422201000020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">LI, Y., LARK, M. and REEVE, D.E. Multi&#45;scale variability of beach profiles at Duck: A wavelet analysis. <i>Coastal Engineering.</i> Vol. 52, 2006, pp. 1133&#45;1153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710832&pid=S2007-2422201000020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">L&Oacute;PEZ DE SAN ROM&Aacute;N&#45;BLANCO, B., COATES, T.T., HOLMES, P., CHADWICK, A.J., BRADBURY, A., BALDOCK, T.E., PEDROZO&#45;ACU&Ntilde;A, A., LAWRENCE, J. and GR&Uuml;NE, J. Large scale experiments on gravel and mixed beaches: Experimental procedure, data documentation and initial results. <i>Coastal Engineering.</i> Vol. 53, no. 4, 2006, pp. 349&#45;362.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710834&pid=S2007-2422201000020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">MASON, T. and COATES, T.T. Sediment transport processes on mixed beaches: a review for shoreline management. <i>Journal of Coastal Research.</i> Vol. 17, no. 3, 2001, pp. 645&#45;657.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710836&pid=S2007-2422201000020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">NORTH, G.R., BELL, T.L., CAHALAN, R.F. and MOENG, F.J. Sampling errors in the estimation of empirical orthogonal functions. <i>Monthly Weather Review.</i> Vol. 110, 1982, pp. 699&#45;706.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710838&pid=S2007-2422201000020000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ORFORD, J.D., FORBES, D.L. and JENNINGS, S.C. Organizational controls, typologies and time scales of paraglacial gravel dominated coastal systems. <i>Geomorphology.</i> Vol. 48, 2002, pp. 51&#45;85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710840&pid=S2007-2422201000020000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PEDROZO&#45;ACU&Ntilde;A, A. <i>Concerning swash on steep beaches.</i> PhD thesis. University of Plymouth, 2005, 226 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710842&pid=S2007-2422201000020000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PEDROZO&#45;ACU&Ntilde;A, A., SIMMONDS, D.J., OTTA, A.K. and CHADWICK, A.J. On the cross&#45;shore profile change of gravel beaches. <i>Coastal Engineering.</i> Vol. 53, no. 4, 2006, pp. 335&#45;347.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710844&pid=S2007-2422201000020000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">PEDROZO&#45;ACU&Ntilde;A, A., SIMMONDS, D.J., CHADWICK, A.J. and SILVA, R. A numerical&#45;empirical approach for evaluating morphodynamic processes on mixed and gravel beaches. <i>Marine Geology.</i> Vol. 241, no. 1&#45;2, 2007, pp. 1&#45;18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710846&pid=S2007-2422201000020000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">POWELL, K.A. <i>Predicting short term profile response for shingle </i><i>beaches.</i> HR Wallingford SR Report. Vol. 219, Wallingford, UK, 1990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710848&pid=S2007-2422201000020000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SOUTHGATE, H.N. and M&Ouml;LLER, I. Fractal properties of coastal profile evolution at Duck, North Carolina. <i>Journal </i><i>of Geophysical Research.</i> Vol. 105, C5, 2000, pp. 11489&#45;11507.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710850&pid=S2007-2422201000020000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">VAN DER MEER, J. <i>Rock slopes and gravel beaches under wave attack.</i> Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, 1988.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710852&pid=S2007-2422201000020000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>              <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">VAN RIJN, L.C. Unified View of Sediment Transport by Currents and Waves. I: Initiation of Motion, Bed Roughness, and Bed&#45;Load Transport. <i>Journal of Hydraulic Engineering.</i> Vol. 133, no. 6, 2007, pp. 649&#45;667.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9710854&pid=S2007-2422201000020000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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