Questo libro offre una metodologia end-to-end basata sulla scienza per le previsioni meteorologiche di prossima generazione integrando metodi di deep learning con modelli climatici basati sulla fisica. Il libro propone un modello ibrido che incorpora la fusione di dati multimodali l'apprendimento di sequenze temporali e le reti neurali vincolate alla fisica per migliorare l'accuratezza e la credibilità delle previsioni con un margine sostanziale. Utilizzando dati provenienti da stazioni a terra satelliti sistemi di rianalisi globali e dati basati sull'IoT il quadro risolve le disconnessioni spaziali e temporali che affliggono i sistemi di previsione tradizionali.
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