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  Network-based Forecasting of Climate Phenomena

Ludescher, J., Martin, M. A., Boers, N., Bunde, A., Ciemer, C., Fan, J., Havlin, S., Kretschmer, M., Kurths, J., Runge, J., Stolbova, V., Surovyatkina, E., & Schellnhuber, H. J. (2021). Network-based Forecasting of Climate Phenomena. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 118(47):. doi:10.1073/pnas.1922872118.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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Ludescher_etal_PNAS-1.pdf (全文テキスト(全般)), 4MB
 
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Ludescher_etal_PNAS-1.pdf
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作成者

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 作成者:
Ludescher, Josef1, 著者              
Martin, Maria A.1, 著者              
Boers, Niklas1, 著者              
Bunde, Armin2, 著者
Ciemer, Catrin1, 著者              
Fan, Jingfang1, 著者              
Havlin, Shlomo2, 著者
Kretschmer, Marlene2, 著者
Kurths, Jürgen1, 著者              
Runge, Jakob2, 著者
Stolbova, Veronica2, 著者
Surovyatkina, Elena1, 著者              
Schellnhuber, Hans Joachim1, 著者              
所属:
1Potsdam Institute for Climate Impact Research, ou_persistent13              
2External Organizations, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Network theory, as emerging from complex systems science, can provide critical predictive power for mitigating the global warming crisis and other societal challenges. Here we discuss the main differences of this approach to classical numerical modeling and highlight several cases where the network approach substantially improved the prediction of high-impact phenomena: 1) El Niño events, 2) droughts in the central Amazon, 3) extreme rainfall in the eastern Central Andes, 4) the Indian summer monsoon, and 5) extreme stratospheric polar vortex states that influence the occurrence of wintertime cold spells in northern Eurasia. In this perspective, we argue that network-based approaches can gainfully complement numerical modeling.

資料詳細

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言語: eng - 英語
 日付: 2021-08-082021-11-232021-11-23
 出版の状態: Finally published
 ページ: 10
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): MDB-ID: No data to archive
PIKDOMAIN: RD1 - Earth System Analysis
Organisational keyword: RD1 - Earth System Analysis
Working Group: Earth System Modes of Operation
PIKDOMAIN: RD4 - Complexity Science
Organisational keyword: RD4 - Complexity Science
Organisational keyword: FutureLab - Artificial Intelligence in the Anthropocene
Organisational keyword: Director Emeritus Schellnhuber
PIKDOMAIN: Director Emeritus / Executive Staff / Science & Society
Research topic keyword: Complex Networks
Research topic keyword: Monsoon
Regional keyword: South America
Model / method: Nonlinear Data Analysis
DOI: 10.1073/pnas.1922872118
 学位: -

関連イベント

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訴訟

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Project information

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Project name : EPICC
Grant ID : -
Funding program : -
Funding organization : -
Project name : TiPES
Grant ID : -
Funding program : -
Funding organization : -

出版物 1

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出版物名: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)
種別: 学術雑誌, SCI, Scopus, p3
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 118 (47) 通巻号: e1922872118 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): CoNE: https://publications.pik-potsdam.de/cone/journals/resource/journals410
Publisher: National Academy of Sciences (NAS)