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Erschienen in:

11.07.2023 | Research Article-Electrical Engineering

Revolutionizing Low-Carbon Marine Transportation: Prediction of Wave Energy via Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Framework in East China Sea

verfasst von: Muhammad Abbas, Duanjin Zhang

Erschienen in: Arabian Journal for Science and Engineering | Ausgabe 11/2023

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Abstract

Der Artikel stellt einen neuartigen Ansatz zur Vorhersage von Wellenenergie mittels adaptiver neuro-fuzzy Inferenzsysteme (ANFIS) zur Unterstützung des umweltfreundlichen Schiffsverkehrs vor. Darin werden die Herausforderungen bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im maritimen Sektor und die Bedeutung präziser Prognosen zur Wellenenergie diskutiert. Die Studie vergleicht verschiedene Techniken des maschinellen Lernens wie ANNs und SVMs und hebt die überlegene Leistung der ANFIS SC-Methode bei der Vorhersage von Wellenhöhe, Wellenperiode und Wellenenergie hervor. Die Autoren präsentieren eine detaillierte Analyse der verwendeten Daten und Methoden, einschließlich der Architektur des ANFIS-Modells und der Ergebnisse der durchgeführten Experimente. Der Artikel schließt mit der Betonung des Potenzials des ANFIS SC-Ansatzes bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und der Steigerung der Effizienz von Wellenenergiesystemen.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Revolutionizing Low-Carbon Marine Transportation: Prediction of Wave Energy via Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Framework in East China Sea
verfasst von
Muhammad Abbas
Duanjin Zhang
Publikationsdatum
11.07.2023
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Arabian Journal for Science and Engineering / Ausgabe 11/2023
Print ISSN: 2193-567X
Elektronische ISSN: 2191-4281
DOI
https://doi.org/10.1007/s13369-023-08066-3

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