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Classificazione delle immagini dei tipi di nuvole a livello singolo - Un sistema automatizzato basato su PCA per classificare diversi tipi di immagini di nuvole per una migliore e concisa previsione della pioggia

Italienisch · Taschenbuch

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Beschreibung

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Viene presentato un sistema di classificazione automatico, che discrimina i diversi tipi di nuvole a strato singolo utilizzando l'analisi dei componenti principali (PCA) con maggiore precisione e fornisce una velocità di elaborazione rapida rispetto ad altre tecniche. Il sistema viene prima addestrato da immagini cloud. In fase di formazione, il sistema legge le principali caratteristiche principali delle diverse immagini cloud per produrre uno spazio immagine. In fase di test, una nuova immagine cloud può essere classificata confrontandola con lo spazio immagine specificato utilizzando l'algoritmo PCA. Le applicazioni di previsione meteorologica utilizzano varie tecniche di riconoscimento dei modelli per analizzare le informazioni delle nuvole e altri parametri meteorologici. Le reti neurali sono una metodologia utilizzata spesso per l'elaborazione delle immagini. Alcune metodologie statistiche come FDA, RBFNN e SVM vengono utilizzate anche per l'analisi delle immagini. Queste metodologie richiedono più tempo di formazione e hanno una precisione limitata di circa il 70%. Questo livello di precisione spesso degrada la classificazione delle nuvole e quindi la precisione della pioggia e di altre previsioni meteorologiche è ridotta. L'algoritmo PCA fornisce una classificazione delle nuvole più accurata che fornisce previsioni migliori e concise della pioggia.

Über den Autor / die Autorin










Soy profesor asistente de informática en la Universidad Islamia de Bahawalpur, Pakistán. Estoy haciendo mi doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Birmingham, Reino Unido. También trabajé en la Universidad de Coimbra, Portugal, como investigadora asociada. Mis otros intereses de investigación son el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de información.

Produktdetails

Autoren Imran Sarwar Bajwa, Irfan Hyder
Verlag Edizioni Sapienza
 
Sprache Italienisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 16.03.2021
 
EAN 9786203323320
ISBN 978-620-3-32332-0
Seiten 84
Abmessung 150 mm x 220 mm x 6 mm
Gewicht 143 g
Thema Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Technik > Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik

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