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http://hdl.handle.net/10553/47432
Campo DC | Valor | idioma |
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dc.contributor.author | Hernández-Travieso, José Gustavo | en_US |
dc.contributor.author | Travieso-González, Carlos M. | en_US |
dc.contributor.author | Alonso-Hernández, Jesús B. | en_US |
dc.contributor.author | Canino-Rodríguez, José Miguel | en_US |
dc.contributor.author | Ravelo-García, Antonio G. | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T13:31:23Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T13:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.issn | 0941-0643 | en_US |
dc.identifier.other | WoS | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/47432 | - |
dc.description.abstract | To obtain green energy, it is important to know, in advance, an estimation of the weather conditions. In case of wind energy, another important factor is to determine the right moment to stop the turbine in case of strong winds to avoid its damage. This research introduces a tool, not only to increase green energy generation from wind, reducing CO2 emissions, but also to prevent failures in turbines that is especially interesting for manufacturers. Using Artificial Neural Networks and data from meteorological stations located in Gran Canaria airport and Tenerife Sur airport (both in Canary Islands, Spain), a robust prediction system able to determine wind speed with a mean absolute error of 0.29 m per second is presented. | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.publisher | 0941-0643 | - |
dc.relation.ispartof | Neural Computing and Applications | en_US |
dc.source | Neural Computing and Applications[ISSN 0941-0643], v. 31 (11), p. 7891-7905 | en_US |
dc.subject | 3307 Tecnología electrónica | en_US |
dc.subject.other | Neural-Networks | en_US |
dc.subject.other | Power | en_US |
dc.subject.other | Prediction | en_US |
dc.subject.other | Modeling | en_US |
dc.subject.other | Wind-Speed Prediction | en_US |
dc.subject.other | Green Energy | en_US |
dc.subject.other | Artificial Neural Networks | en_US |
dc.title | Modeling a robust wind-speed forecasting to apply to wind-energy production | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00521-018-3619-6 | en_US |
dc.identifier.scopus | 85049916616 | - |
dc.identifier.isi | 000492056500058 | - |
dc.contributor.orcid | #NODATA# | - |
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dc.identifier.eissn | 1433-3058 | - |
dc.description.lastpage | 7905 | en_US |
dc.identifier.issue | 11 | - |
dc.description.firstpage | 7891 | en_US |
dc.relation.volume | 31 | en_US |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.daisngid | 10008276 | - |
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dc.description.numberofpages | 15 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Hernandez-Travieso, JG | - |
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dc.contributor.wosstandard | WOS:Canino-Rodriguez, JM | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Ravelo-Garcia, AG | - |
dc.date.coverdate | Noviembre 2019 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | en_US |
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crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Procesado Digital de Señales | - |
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crisitem.author.orcid | 0000-0002-4621-2768 | - |
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crisitem.author.fullName | Travieso González, Carlos Manuel | - |
crisitem.author.fullName | Alonso Hernández, Jesús Bernardino | - |
crisitem.author.fullName | Canino Rodríguez, José Miguel | - |
crisitem.author.fullName | Ravelo García, Antonio Gabriel | - |
Colección: | Artículos |
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