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La física estadística y la teoría de sistemas dinámicos son herramientas clave para estudiar eventos geofísicos de alto impacto, como extremos de temperatura, ciclones, tormentas eléctricas, tormentas geomagnéticas, entre otros. A pesar de las diferencias intrínsecas entre estos eventos, todos ellos se originan como desviaciones temporales de las trayectorias típicas de un sistema geofísico, resultando en estructuras bien organizadas y coherentes a escalas espaciales y temporales características. Mientras que las técnicas de análisis de valores extremos estadísticos son capaces de proporcionar tiempos de retorno y probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos geofísicos, no son adecuadas para tener en cuenta su física subyacente. Su enfoque es calcular la probabilidad de ocurrencia de eventos que son grandes o pequeños con respecto a algún observable específico (por ejemplo, temperatura, precipitación, viento solar), en lugar de relacionar fenómenos raros o extremos con los regímenes geofísicos anómalos subyacentes. Este artículo describe esta brecha de conocimiento, presentando algunos desafíos relacionados, nuevos formalismos y comentando brevemente cómo los enfoques estocásticos adaptados al estudio de eventos geofísicos extremos pueden ayudar a avanzar en su comprensión.
Faranda et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.