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El primer aspecto a tener en cuenta para optimizar el análisis de susceptibilidad, es la

actualización del inventario de puntos de cada una de las zonas estudiadas, mediante

ortofotografía y trabajo de campo. De ésta forma se aumentaría la precisión y eficiencia de los

mapas generados.

Otro aspecto sería la corrección de algunos puntos. Sí que es cierto que mediante la aplicación de

otros mapas como el de pendientes o usos del suelo, se han detectado puntos de inicio en zonas

que no es factible el inicio de un flujo. Por ejemplo, que se den puntos de rotura en pendientes

menores a los 20º, o puntos de inicio que se localizan en carreteras o núcleos urbanos. El problema

es que estos últimos se han detectado en el apartado 5.2.Análisis del Inventario, es decir

posteriormente a la corrección realizada de forma manual mediante ArcGis y Miramón

(4.1.Recopilación y corrección de la base de datos). De manera que se han detectado pero no

modificado, así que quedan pendientes de un “control de calidad” cara a futuras líneas de trabajo.

Como ya se ha comentado anteriormente, la elección de las variables que mayor peso tenían

en el desencadenamiento de corrientes de derrubios se ha llevado a cabo observando

histogramas. Por tanto, el método escogido se basa en un criterio cualitativo, no en técnicas

estadísticas ni otros métodos cuantitativos como podrían ser la regresión logística o el análisis

discriminante. Creo que sería interesante realizar una justificación matemática de la elección

de las variables.

Por último, se podría continuar el análisis de susceptibilidad hasta el final, realizando tanto

los mapas de riesgo como de peligrosidad de las zonas. Un último paso, sería incluir toda

esta información en un geoportal o servidor web de mapas para poner esta información a

disposición del público.

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