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Experimental Performance Comparison for Prediction of Red Tide Phenomenon  

Heo, Won-Ji (Major of Medical Computing, Eulji University)
Won, Jae-Kang (Department of Computer Science, Kyonggi University)
Jung, Yong-Gyu (Department of Medical IT marketing, Eulji University)
Publication Information
Abstract
In recent years global climate change of hurricanes and torrential rains are going to significantly, that increase damages to property and human life. The disasters have been several claimed in every field. In future, climate changes blowing are keen to strike released to the world like in several movies. Reducing the damage of long-term weather phenomena are emerging with predicting changes in weather. In this study, it is shown how to predict the red tide phenomenon with multiple linear regression analysis and artificial neural network techniques. The red tide phenomenon causing risk could be reduced by filtering sensor data which are transmitted and forecasted in real time. It could be ubiquitous driven custom marine information service system, and forecasting techniques to use throughout the meteorological disasters to minimize damage.
Keywords
red tide phenomenon; multiple linear regression analysis; artificial neural networks; phytoplankton; phosphorus; nitrogen:;
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