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  Maximally divergent intervals for extreme weather event detection

Barz, B., Garcia, Y. G., Rodner, E., & Denzler, J. (2017). Maximally divergent intervals for extreme weather event detection. In OCEANS 2017 - Aberdeen. Aberdeen, UK: IEEE Oceanic Engineering Society.

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BEX576.pdf (Postprint), 3MB
 
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BEX576.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
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Copyright Datum:
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Copyright Info:
-
Lizenz:
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Barz, Björn1, Autor
Garcia, Yanira Guanche, Autor
Rodner, Erik, Autor
Denzler, Joachim, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We approach the task of detecting anomalous or extreme events in multivariate spatio-temporal climate data using an unsupervised machine learning algorithm for detection of anomalous intervals in time-series. In contrast to many existing algorithms for outlier and anomaly detection, our method does not search for point-wise anomalies, but for contiguous anomalous intervals. We demonstrate the suitability of our approach through numerous experiments on climate data, including detection of hurricanes, North Sea storms, and low-pressure fields.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2017
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Keine Begutachtung
 Identifikatoren: Anderer: BEX576
DOI: 10.1109/OCEANSE.2017.8084569
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Titel: OCEANS 2017 - Aberdeen
Veranstaltungsort: Aberdeen
Start-/Enddatum: 2017-06-19 - 2017-06-22

Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : BACI
Grant ID : 640176
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: OCEANS 2017 - Aberdeen
Genre der Quelle: Konferenzband
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Aberdeen, UK : IEEE Oceanic Engineering Society
Seiten: 9 Band / Heft: - Artikelnummer: - Start- / Endseite: - Identifikator: ISBN: 978-1-5090-5278-3