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2005 | OriginalPaper | Buchkapitel

Typhoon Track Prediction by a Support Vector Machine Using Data Reduction Methods

verfasst von : Hee-Jun Song, Sung-Hoe Huh, Joo-Hong Kim, Chang-Hoi Ho, Seon-Ki Park

Erschienen in: Computational Intelligence and Security

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Typhoon track prediction has mostly been achieved using numerical models which include a high degree of nonlinearity in the computer program. These numerical methods are not perfect and sometimes the forecasted tracks are far from those observed. Many statistical approaches have been utilized to compensate for these shortcomings in numerical modeling. In the present study, a support vector machine, which is well known to be a powerful artificial intelligent algorithm highly available for modeling nonlinear systems, is applied to predict typhoon tracks. In addition, a couple of input dimension reduction methods are also used to enhance the accuracy of the prediction system by eliminating irrelevant features from the input and to improve computational performance.

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Metadaten
Titel
Typhoon Track Prediction by a Support Vector Machine Using Data Reduction Methods
verfasst von
Hee-Jun Song
Sung-Hoe Huh
Joo-Hong Kim
Chang-Hoi Ho
Seon-Ki Park
Copyright-Jahr
2005
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/11596448_74