1. Identificação | |
Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
Site | mtc-m16.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZ3P8SECKy/Bquu3 |
Repositório | sid.inpe.br/jeferson/2004/03.11.13.50 |
Última Atualização | 2018:10.29.17.52.43 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/jeferson/2004/03.11.13.50.06 |
Última Atualização dos Metadados | 2024:12.26.14.39.54 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-8481-TDI/779 |
Chave de Citação | Nowosad:2001:NoAbAs |
Título | Novas abordagens em assililação de dados meteorológicos |
Título Alternativo | New approaches to meteorologic data assimilation |
Curso | CAP-SPG-INPE-MCT-BR |
Ano | 2001 |
Data Secundária | 20010314 |
Data | 2001-03-14 |
Data de Acesso | 27 dez. 2024 |
Tipo da Tese | Tese (Doutorado em Computação Aplicada) |
Tipo Secundário | TDI |
Número de Páginas | 120 |
Número de Arquivos | 247 |
Tamanho | 14074 KiB |
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2. Contextualização | |
Autor | Nowosad, Alexandre Guirland |
Grupo | CAP-SPG-INPE-MCT-BR |
Banca | Travelho, Jerônimo dos Santos (presidente) Velho, Haroldo Fraga de Campos (orientador) Rios Neto, Atair (orientador) Dias, Pedro Leite da Silva Carvalho, André Ponce de Leon F. de Todling, Ricardo |
Endereço de e-Mail | marcelo.pazos@inpe.br |
Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Cidade | São José dos Campos |
Histórico (UTC) | 2008-08-21 20:59:30 :: administrator -> jefferson :: 2009-04-28 16:18:33 :: jefferson -> administrator :: 2009-05-02 03:09:25 :: administrator -> marciana :: 2009-06-12 15:17:27 :: marciana -> administrator :: 2009-06-16 17:20:56 :: administrator -> marciana :: 2009-06-19 14:40:46 :: marciana -> administrator :: 2017-01-27 17:27:06 :: administrator -> marcelo.pazos@inpe.br :: 2001 2017-01-30 10:20:04 :: marcelo.pazos@inpe.br -> administrator :: 2001 2018-06-05 01:20:30 :: administrator -> marcelo.pazos@inpe.br :: 2001 2018-10-29 17:52:06 :: marcelo.pazos@inpe.br -> sergio :: 2001 2019-02-27 17:22:29 :: sergio -> simone :: 2001 2019-02-27 17:23:05 :: simone -> administrator :: 2001 2019-02-27 17:23:54 :: administrator -> simone :: 2001 2019-02-27 17:25:22 :: simone -> administrator :: 2001 2024-12-26 14:39:54 :: administrator -> :: 2001 |
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3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | Processamento de dados meteorologia redes neurais filtros de Kalman sistemas não lineares meteorology neural networks Kalman Filter nonlinear systems |
Resumo | Esta tese examina duas novas abordagens para o problema de assimilação de dados atmosféricos, o uso de um Filtro de Kalman Estendido Adaptativo e Redes Neurais de Perceptrons Multicamadas. Primeiro, o Filtro de Kalman Estendido Adaptativo é usado para assimilação de dados em três sistemas dinâmicos não-lineares: sistema de tempo discreto caótico de Hérion, equação diferencial caótica de Lorenz e modelo computacional DYNAMO para a atmosfera. Esta abordagem não requereu que o erro de modelagem fosse estacionário e usa um filtro de Kalman linear para estimar este erro. Este método foi comparado aos métodos usando transformada de Laplace, Filtro de Kalman Estendido e Linear. A conclusão foi que somente o Filtro de Kalman Estendido Adaptativo pôde ser usado com confiabilidade em todos os sistemas. Segundo, Redes Neurais de Perceptrons Multicamadas foram usadas para assimilação de dados nos mesmos sistemas dinâmicos. Nesta abordagem a rede é treinada para "emular" assimilação de dados Filtro de Kalman, com o objetivo de evitar recálculo da matriz de ganho a cada instante de assimilação. Um novo procedimento para treinar as redes também foi proposto, baseado numa modificação do algoritmo de retropropagação. Resultados de testes encorajadores são mostrados. Mostrou-se também que para sistemas de alta dimensão as redes treinadas podem ser computacionalmente mais rápidas que os filtros de Kalman. ABSTRACT: This thesis examines two new approaches to the problem of atmospheric data assimilation, the use of an Adaptive Extended Kalman Filter and Multilayer Perceptron Neural Networks. Firstly, the Adaptive Extended Kalman Filter is used for data assimilation in three nonlinear dynamical systems: 1-16non discrete-time chaotic dynamic system,Lorenz chaotic differential equation and computational model DYNAMO for the atmosphere. This approach does not require the modelling error to be stationary and-uses a linear Kalman filter to estimate this error. For the last two systems this method has been compared to the methods using Laplace Transform, Linear and Extended Kalman Filter. The conclusion has been that only the Adaptive Extended Kalman Filter could be used reliably in all systems. Secondly, Multilayer Perceptron Neural Networks have been used for data assimilation in the same dynamic systems. In this approach the network is trained to "emulate" Kalman Filter data assimilation method with the objective of avoiding recalculation of the gain matrix at each instant of assimilation. A new prodedure for training the networks has also been proposed, based on a modification in the backpropagation algorithm. Encouraging test results are shown. It has also been shown that for high-dimensional systems the trained networks can be computationally faster than the Kalman filters. |
Área | COMP |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção pgr ATUAIS > CAP > Novas abordagens em... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | publicacao.pdf | 30/01/2017 08:20 | 2.8 MiB | |
Conteúdo da Pasta agreement | |
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4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZ3P8SECKy/Bquu3 |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZ3P8SECKy/Bquu3 |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | publicacao.pdf |
Grupo de Usuários | administrator jefferson sergio simone |
Visibilidade | shown |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Leitura | allow from all |
Permissão de Atualização | não transferida |
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5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD2USNNW34T/4CL6M65 8JMKD3MGPCW/3F2PHGS |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.12.22.16 7 |
Divulgação | NTRSNASA; BNDEPOSITOLEGAL. |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 |
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6. Notas | |
Campos Vazios | academicdepartment affiliation archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel doi electronicmailaddress format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype |
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