Descrizione del corso:
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Introduzione all'assimilazione dati: concetti di base
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Approccio statistico alla DA
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Metodi di interpolazione (Optimal Interpolation (OI), Kriging)
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Filtro di Kalman
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Introduzione ai metodi variazionali (3DVAR & 4DVAR)
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4D-Var (Modelli Tangent linear ed adjoint)
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Formulazione Primaria e Doppia della tecnica 4D-Var
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Impatto delle osservazioni e sensibilità alle osservazioni
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Assimilazione dei dati in oceanografia operativa: esempi di applicazioni
Prerequisiti:
Conoscenze di analisi numerica, statistica, oceanografia fisica e modellistica oceanografica numerica.
Libri di testo di riferimento:
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Lewis, J., S. Lakshmivarahan, and S. Dhall, 2006: Dynamic Data Assimilation, Cambridge Univ. Press, 654 pp.
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Boutier, F., and P. Courtier, 1999. Data assimilation concepts and methods, ECMWF report. (disponibile gratis su Internet)
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Wunsch, C., 2006. Discrete Inverse and State Estimation Problems: With Geophysical Fluid Applications. Cambridge University Press, Cambridge
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Fotocopie di articoli scientifici distribuiti agli studenti durante il corso.
Regole del corso:
La presenza alle lezioni è obbligatoria. Per l’esame finale ogni studente scriverà un riassunto e farà una presentazione orale di un articolo scientifico che studia un problema dell’assimilazione dei dati.