Validation of precipitation data generated by ERA5 reanalysis for the Mirim-São Gonçalo watershed, Brazil
DOI:
https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.2.p824-837Palavras-chave:
Precipitação, Bacias HidrográficasResumo
The transboundary Mirim-São Gonçalo watershed (MSGW) is of a paramount importance for the development of its region, mainly for the agricultural sector. Obtaining climate data is fundamental in the management of water resources, as it allows estimating missing data, making long-term forecasts and checking possible trends. The European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) produces numerical weather forecasts, being the fifth generation of reanalysis (ERA5) the most recent. This work aimed to evaluate the efficiency of ERA5 in representing precipitation for the Brazilian side of MSGW, comparing its grid points data with the observed ones from rain gauges. For this purpose, the ERA5 and observed monthly climatological 1981-2020 rain data of the MSGW was calculated. The stationarity of the data was evaluated by applying the Mann-Kendall’s (MK) and Sen’s Slope (SS) tests, while the data homogeneity was verified with the Pettitt (Pt) test. For data validation, the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Root Mean Squared Error (RMSE) and Pearson's correlation coefficient (rpearson) were calculated. MK and SS tests verified that there is no significant trend in the majority of the precipitation series, while the Pt test pointed out that there is no significant changing point (5% of significance level). The error measures (MAPE and RMSE) were low while the rpearson presented high correlation values (strong and positive), indicating the good performance and the potential of the ERA5 model in representing the precipitation data in the MSGW.
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Referências
ALM. Agência da Lagoa Mirim, 2020. Available: <https://wp.ufpel.edu.br/alm/bacia-da-lagoa-mirim>. Access: 23 jun. 2023.
Beltrame, L. F. S.; Tucci, C. E. M., 1998. Estudo para Avaliação e Gerenciamento da Disponibilidade Hídrica da Bacia da Lagoa Mirim, Porto Alegre: Instituto de Pesquisas Hidráulicas/ UFRGS, Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação, Conselho de Recursos Hídricos, Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos, Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Uruguai para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, v. 1, 128 f.
Bento, J. A. N., Araujo, J. A., Tabosa, F. J. S., & Justo, W. R. (2024). Impacto das mudanças climáticas sobre o nível de renda na América Latina. Revista de Economia e Sociologia Rural, 62(2), e268031. Available: https://doi.org/10.1590/1806-479.2022.268031.
Bezerra, A. P.; Medeiros, L. R. de A.; Cunha, A. L. X.; Silva, M. T.; Santana, C. F. D. de. Modelagem preditiva da precipitação para análise das inundações e suas consequências no município de Natal-RN. Revista GEAMA [online] 9. Available: https://www.journals.ufrpe.br/index.php/geama/article/view/5293
Boeira, L. dos S.; Gonçalves, G. M. S.; Bartels, G. K.; Silveira, J. F. da; Collares, G. L. Influência do fenômeno El-Niño Oscilação Sul no cultivo de arroz irrigado na Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo. Irriga [online] 1. Available: http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2021v1n2p344-356
Brito, A. P. de; Silva, N. C. da; Tomasella, J.; Ferreira, S. J. F.; Monteiro, M. T. F., 2022. Análise do índice de anomalia de chuva e tendência de precipitação para estações pluviométricas na Amazônia Central. Revista Brasileira de Meteorologia [online] 37. Available: https://doi.org/10.1590/0102-77863701452. Access: 5 jun. 2023.
Caballero, C. B.; Ogassawara, J. F.; Dorneles, V. R.; Nunes, A. B., 2018. Precipitação Pluviométrica em Pelotas/RS: tendência, sistemas sinóticos associados e influência da ODP. Revista Brasileira de Geografia Física [online] 11. Available: https://doi.org/10.26848/rbgf.v11.4.p1429-144. Access: 29 may 2023.
Cardoso, C. S.; Quadro, M. F. L. 2017. Análise comparativa de dados de precipitação gerados pelo “Climate Prediction Center – CPC” versus dados observados para o Sul do Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física 10, 1180-1198. Available:https://doi.org/10.26848/rbgf.v10.4.p1180-1198
Cardoso, I. P.; Siqueira, T. M.; Timm. L. C.; Rodrigues, A. A.; Nunes, A. B., 2022. Analysis of average annual temperatures and rainfall in Southern region of the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Revista Brasileira de Ciências Ambientais [online] 57. Available: https://doi.org/10.5327/Z2176-94781204. Access: 15 jun. 2023.
Castro, B. V. O.; Silva, F. P.; Pires, G. D., 2019. Avaliação de parâmetros meteorológicos gerados pela reanálise ERA 5 para a cidade de Seropédica, região da Baixada Fluminense-RJ. Revista Engenharia, Meio Ambiente e Inovação, 2, 7-15.
Collischonn, W.; Tassi, R., 2008. Introduzindo Hidrologia. Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), UFRGS. Porto Alegre, 274 p.
Cordeiro, A. P. A.; Alves, R. de C. M.; Rocha, M. B. da., 2019. Caracterização agroclimática de Bagé, RS. Agrometeoros [online] 27. Available: http://dx.doi.org/10.31062/agrom.v27i2.26470. Access: 10 jun. 2023.
Couto, R. S. do; Damé, R. de C. F.; Teixeira-Granda, C. F. A.; Terra, V. S. S.; Porciúncula, G. S., 2016. Curva de permanência dos níveis do Canal São Gonçalo - Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim/Brasil/Uruguai. In: Anais do XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Aracaju – SE.
Duarte, A. D.; Farias, V. N. C. de; Farias, P. G. da S.; Almeida, C. das N.; Cirilo, J. A., 2021. Avaliação da precipitação anual média através do satélite Chirps para o município do Belo Jardim/PE. In: V Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido (SBRNS).
Dullaart, J.C.; Muis, S.; Bloemendaal, N.; Aerts, J.C., 2020. Advancing global storm surge modelling using the new ERA5 climate reanalysis. Climate Dynamics [online] 54. Available: https://doi.org/10.1007/s00382-019-05044-0. Access: 3 jun. 2023.
ECMWF. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. Reanalysis datasets, 2020. Available:https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/browse-reanalysis-datasets. Access: 25 may 2023.
Fernandes, F. de M.; Collares, G. L.; Corteletti, R., 2021. A água como elemento de integração transfronteiriça: o caso da Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo. Estudos Avançados [online] 35. Available: https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35102.004. Access: 30 may 2023.
Ferreira, D. H. L.; Penereiro, J. C.; Fontolan, M. R., 2015. Análises estatísticas de tendências das séries hidro-climáticas e de ações antrópicas ao longo das sub-bacias do Rio Tietê. Holos [online] 2. Available: https://doi.org/10.15628/holos.2015.1455. Access: 20 jun. 2023.
Fischer Filho, J. A.; Fuzzo, D. F. da S. 2022. Validação dos dados de precipitação e temperatura do ar da reanálise ERA5 - Interim do ECMWF. In: Oliveira-Costa; J. L. R.; Zacharias, A. A.; Pancher, A. M. (org). Métodos e técnicas no estudo da dinâmica da paisagem física nos países da CPLP - comunidade dos países de expressão portuguesa 402 p.
Fraga, M. de S.; Abreu, M. C.; Reis, G. B.; Tozi, T.; Pinheiro, S. A. R., 2020. Análise de tendência em séries históricas de precipitação e vazão na UGRH2 Piracicaba, Minas Gerais. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais [online] 11. Available: https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2020.002.0016. Access: 19 jun. 2023.
Freitas, I. G. F. de; Marrafon, V. H. de A.; Souza, P. R. de; Hassan, V. V.; Nolasco Júnior, L. R.; Vieira, L. A. M.; Benassi, R. B., 2023. Avaliação da Velocidade do Vento Utilizando Hindcast Desenvolvido pela Climatempo para Aplicação dos Recursos Eólicos no Brasil. Brazil Windpower. Available: https://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2023/11/1.3AP_1690574718-Avaliacao-da-Velocidade-do-Vento-Utilizando-Hindcast-Desenvolvido-pela-Climatempo-para-a-Aplicacao-dos-Recursos-Eolicos-no-Brasil.pdf
Fundação de economia e estatística (FEE). COREDES, 2015. Available: https://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/coredes. Access: 17 jun. 2023.
Giustarini, L.; Schumann, G. J-P.; Kettner, A.J.; Smith, A.; Nawrotzki, R., 2023. Simulating Changes in Hydrological Extremes—Future Scenarios for Morocco. Water, 15(15), 2722; Available: https://doi.org/10.3390/w15152722
Gonçalves, F. N.; Back, A. J., 2018. Análise da variação espacial e sazonal e de tendências na precipitação da região sul do Brasil. Revista de Ciências Agrárias [online] 41. Available: https://doi.org/10.19084/RCA17204. Access: 15 jun. 2023.
GOVRS - governo do estado do Rio Grande do Sul. 2023. Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA). L040 - Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo. Available: https://sema.rs.gov.br/l040-bh-mirim. Access: 14 jun. 2023.
Grimm, A. M.; Ferraz, S. E. T.; Gomes, J., 1998. Precipitation Anomalies in Southern Brazil Associated with El Niño and La Niña Events. Journal of Climate, [online] 11. Available: https://doi.org/10.1175/1520-0442(1998)011<2863:PAISBA>2.0.CO;2. Access: 16 jun. 2023.
Guedes, H. A. S.; Priebe, T. dos S.; Manke, E. B., 2019. Tendências em Séries Temporais de Precipitação no Norte do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Meteorologia [online] 34. Available: https://doi.org/10.1590/0102-77863340238. Access: 10 jun. 2023.
Harris, C.R.; Millman, K.J.; Van Der Walt, S.J. et al., 2020. Array programming with NumPy. Nature [online] 585. Available: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2. Access: 21 jun. 2023.
Hersbach, H.; Bell, B.; Berrisford, P. et al., 2020. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society [online] 146. Available: https://doi.org/10.1002/qj.3803. Access: 25 jun. 2023.
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 2023. Normais Climatológicas. Available: https://portal.inmet.gov.br/servicos/normais-climatol%C3%B3gicas. Access: 02 may 2023.
IPCC. 2021. Summary for policymakers. In: Climate change 2021: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3−32. Available: https://doi.org/10.1017/9781009157896.001
IPCC. 2022. Intergovernmental Panel on Climate Change. The Sixth Assessment Report: The numbers behind the science. Geneva, Switzerland.
Jiang, C.; Parteli, E.J.R.; Xia, Q.; Shao, Y. 2023. Evaluation of precipitation reanalysis products for regional hydrological modelling in the Yellow River Basin. Theoretical and Applied Climatology. Available: https://doi.org/10.1007/s00704-023-04758-w.
Kendall, M. G., 1975. Rank Correlation Methods, 4 ed. Londres: Charles Griffin.
Kotzian, H. B.; Marques, D. M., 2004. Lagoa Mirim e a convenção Ramsar: um modelo para ação transfronteiriça na conservação de recursos hídricos. REGA 1, 101-111.
Lavers, D. A.; Simmons, A.; Vamborg, F.; Rodwell, M. J., 2022. An evaluation of ERA5 precipitation for climate monitoring. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 148(748), 3152–3165. Available: https://doi.org/10.1002/qj.4351
Lenssen, N.J.L.; Goddard, L.; Mason, S. 2020. Seasonal forecast skill of ENSO teleconnection maps. Weather and Forecasting, 35(6). Available: https://doi.org/10.1175/WAF-D-19-0235.1
Lira, B. R. P.; Lopes, L de N. A.; Chaves, J. R. das; Santana, L. R.; Fernandes, L. L., 2020. Identificação de Homogeneidade, Tendência e Magnitude da Precipitação em Belém (Pará) entre 1968 e 2018. Anuário do Instituto de Geociências (UFRJ) [online] 43. Available: http://dx.doi.org/10.11137/2020_4_426_439. Access: 20 may 2023.
Low, Y.; Gyakum, J. R.; Atallah, E. 2022. Extreme Winter Precipitation Regimes in Eastern North America: Synoptic-Scale and Thermodynamic Environments. Monthly Weather Review 150, 1833–1850. Available: https://doi.org/10.1175/MWR-D-21-0255.1.
Mann, H. B., 1945. Non-paremetric tests Against trend. Econometria [online] 13. Available: http://dx.doi.org/10.2307/1907187. Access: 25 may 2023.
Martins, M. E. G., 2014. Coeficiente de correlação amostral. Revista de Ciência Elementar [online] 2. Available: http://doi.org/10.24927/rce2014.042. Access: 01 jun. 2023.
Mello, C. R. de; Silva, A. M. da.; Beskow, S., 2020. Hidrologia de superfície: princípios e aplicações. Editora UFLA, Lavras, 531 p.
Moreira, J. G. do V.; Naghettini, M., 2016. Detecção de tendências monotônicas temporais e relação com erros dos tipos I e II: Estudo de caso em séries de precipitações diárias máximas anuais do estado do Acre. Revista Brasileira de Meteorologia [online] 31. Available: https://doi.org/10.1590/0102-778631231420140155. Access: 25 may 2023.
Mukaka, M. M., 2012. Statistics Corner: A guide to appropriate use of Correlation coefficient in medical research. Malawi Medical Journal 24, 69-71.
Naghettini, M.; Pinto, E. J. de A., 2007. Hidrologia Estatística. CPRM, Belo Horizonte, 552 p.
Ogassawara, J. F.; Nunes, A. B.; Riquetti, N. B., 2021. Eventos extremos de precipitação na bacia hidrográfica do Rio Piratini: relação com ENOS e estudo de caso. Revista Brasileira de Geografia Física [online] 28. Available: http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v28i0.72705. Access: 10 jun. 2023.
Oliveira, S. F.; Prado, R. B.; Monteiro, J. M. G. 2022. Impactos das mudanças climáticas na produção agrícola e medidas de adaptação sob a percepção de atores e produtores rurais de Nova Friburgo, RJ. Interações [online] 23. Available: http://dx.doi.org/10.20435/inter.v23i4.3548
Ougahi, J.H.; Mahmood, S.A. 2022. Evaluation of satellite-based and reanalysis precipitation datasets by hydrologic simulation in the Chenab river basin. Journal of Water and Climate Change, 13 (3): 1563–1582. Available: https://doi.org/10.2166/wcc.2022.410
Parker, W. S., 2016. Reanalyses and Observations: What’s the Difference?. Bulletin of the American Meteorological Society [online] 97. Available: https:// doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00226.1. Access: 20 may 2023.
Pettitt, A. N., 1979. A non-parametric approach to the change point problem. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) [online] 28. Available: https://doi.org/10.2307/2346729. Access: 02 jun. 2023.
Piersante, J. O.; Rasmussen, K. L.; Schumacher, R. S.; Rowe, A. K.; McMurdie, L.A. 2021. A Synoptic Evolution Comparison of the Smallest and Largest MCSs in Subtropical South America between Spring and Summer. Monthly Weather Review 149, 1943–1966. Available: https://doi.org/10.1175/MWR-D-20-0208.1.
Radin, B.; Matzenauer, R.; Melo. R. W. de; Wrege, M. S.; Steinmetz, S., 2017. Quantificação e distribuição sazonal da precipitação pluvial nas regiões ecoclimáticas do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Geografia Física [online] 10. Available: https://doi.org/10.26848/rbgf.v.10.4.p1161-1169. Access: 10 jun. 2023.
Ramos, E.C.P., Cassol, L.G. M., Nunes, A.B., 2021. Study of three days duration coupling between jets in South America. Revista IberoAmericana de Ciências Ambientais [online] 12. Available: https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.002.0023. Access: 22 jun. 2023.
Ribeiro Neto, G. L., Sato, M. I., Silva, M. E. S., Ferreira, R. N., & Souza, A. R. (2020). Estimating rainfall from weather radar using the random forest regression algorithm: case study in northeast Brazil. Hydrology Research, 51(5), 739-752.
Rodrigues, A. A.; Siqueira, T. M.; Beskow, T. L. C.; Beskow, S.; Nunes, A. B., 2023. Rainfall trend and variability in Rio Grande do Sul, Brazil. Revista Brasileira de Climatologia [online] 32. Available: https://doi.org/10.55761/abclima.v32i19.16179. Access: 19 jun. 2023.
Rudisill, W.; Flores, A.; Carroll, R., 2023. Evaluating 3 decades of precipitation in the Upper Colorado River basin from a high-resolution regional climate model. Geoscientific Model Development, 16, 6531–6552. Available: https://doi.org/10.5194/gmd-16-6531-2023
Ruezzene, C. B.; Miranda, R. B. de; Tech, A. R. B.; Mauad, F. F., 2021. Preenchimento de falhas em dados de precipitação através de métodos tradicionais e por inteligência artificial. Revista Brasileira de Climatologia [online] 29. Available: http://dx.doi.org/10.5380/rbclima.v29i0.75476. Access: 10 jun. 2023.
Sales, E. S. G.; Araújo, F. da S.; Matsunaga, W. K.; Brito, J. I. B. de., 2023. Relação do NDVI e EVI com os índices climáticos do Nordeste do Brasil. Geoambiente [online] 47.
Santiago, M. M.; Cardoso, I. P.; Nunes, A. B., 2021. Escoamento em baixos níveis associados ao déficit de precipitação do verão 2019/2020 do município de Pelotas-RS. Revista Brasileira de Geografia Física [online] 14. Available: https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.5.p3096-3107. Access: 23 jun. 2023.
Santos, F. A., Soares, J. V., Carvalho, D. F., & Oliveira, R. S., 2022a. Long-term variability and trend analysis of the rainfall distribution in the state of Bahia, Northeast Brazil. Theoretical and Applied Climatology, 148(3-4), 1423-1433. Available: https://doi.org/10.1007/s00704-021-03838-4
Santos, L. C.; Lima, M. T. V.; Nunes, A. B., 2022b. Estudo climatológico de anomalia de precipitação de janeiro de 2021 em Pelotas-RS. Revista Brasileira de Geografia Física [online] 15. Available: https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.2.p827-840. Access: 15 jun. 2023.
Santos Junior, E. P.; Blain, G. C.; Xavier, A. C. F., 2022. Avaliação dos Dados de Reanálise do Climatic Research Unit (CRU) e do 5th Generation of European Reanalisis (ERA5) no Monitoramento Probabilístico Padronizado da Seca. Revista Brasileira de Meteorologia [online] 37. Available: https://doi.org/10.1590/0102-77863720019. Access: 25 jun. 2023.
Santos, V. de O., 2015. Identificação e análise de tendências em séries históricas de precipitação no município de Uberlândia, Minas Gerais. In: Anais do XI Encontro Nacional da ANPEGE (ENANPEGE).
Secretaria de meio ambiente do estado do rio grande do sul (SEMA). Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento - DRHS: Bacias Hidrográficas. Disponível em: https://www.sema.rs.gov.br/l040-bh-mirim
Sen, P. K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s Tau. Journal of the American Statistical Association [online] 63. Available: https://doi.org/10.2307/2285891. Access: 10 jun. 2023.
Silva, G. M.; Teixeira-Gandra, C. F. A.; Damé, R. C. F.; Klumb, G. B.; Veber, P. M., 2015. Tendências de séries de precipitação total mensal para localidades do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade [online] 1. Available: https://doi.org/10.15210/rbes.v1i1.6130. Access: 10 jun. 2023.
Silva, M. V. da; Campos, C. R. J. de., 2011. Anomalias decadais do regime hídrico do RS no período de 1977 a 2006. Ciência e Natura [online] 22. Available: https://doi.org/10.5902/2179460X9480. Access: 14 jun. 2023.
Silva, T. da R.; Reis, T.; Maier, E. L. B., 2021. Precipitação em Rio Grande – RS, Brasil (1913 – 2016): Análise descritiva e da variabilidade. Revista Brasileira de Geografia Física [online], 14. Available: https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.2.p537-553. Access: 22 jun. 2023.
Silva Tavares, P.; Acosta, R.; Nobre, P.; Resende, N.; Chou, S.C.; Lyra, A. A. 2023. Water balance components and climate extremes over Brazil under 1.5 °C and 2.0 °C of global warming scenarios. Regional Environment Change, 23, 40. Available: https://doi.org/10.1007/s10113-023-02042-1
Sosinski, L. T. W., 2009. Caracterização da Bacia Hidrográfica Mirim São Gonçalo e o Uso dos Recursos Naturais. Embrapa Clima Temperado, Documentos, 255, Pelotas, 35 f.
Tang, G.; Clark, M. P.; Papalexiou, S. M. 2022. EM-Earth: The Ensemble Meteorological Dataset for Planet Earth. Bulletin of the American Meteorological Society 103, E996–E1018. Available: https://doi.org/10.1175/BAMS-D-21-0106.1.
Tucci, C. E. M., 2001. Hidrologia: Ciência e Aplicação. Editora UFRGS, Porto Alegre - RS, 944 p.
Ullah, I.; MA, X.; Yin, J.; Asfaw, T.G.; Syed, S. et al, 2021. Evaluating the meteorological drought characteristics over Pakistan using in situ observations and reanalysis products. International Journal of Climatology [online] 41. Available: https://doi.org/10.1002/joc.7063. Access: 15 jun. 2023.
Wang, L.; Gao, Y.; Chen, Y.; Wang, Y.; Zhang, Y. 2021. Evaluation of the ERA5 reanalysis dataset for the simulation of precipitation extremes in China. Journal of Hydrology, 606, 126978. Available:
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126978.
Williams, N. C.; Scaife, A. A.; Screen, J. A. 2023. Underpredicted ENSO teleconnections in seasonal forecasts. Geophysical Research Letters, 50, e2022GL101689. Available: https://doi.org/10.1029/2022GL101689
Wu, G.; Qin, S.; Mao, Y.; Ma, Z.; Shi, C. 2022. Validation of precipitation events in ERA5 to gauge observations during warm seasons over eastern China. Journal of Hydrometeorology, 23(5), 807-822. Available: https://doi.org/10.1175/JHM-D-21-0195.1.
Wu, G.; Lv, P.; Mao, Y.; Wang, K., 2023. ERA5 precipitation over China: Better relative hourly and daily distribution than absolute value. [online]. DOI: https://doi.org/10.1175/JCLI-D-23-0302.1
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