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Edwards, Neil R., David Cameron et Jonathan Rougier. « Precalibrating an intermediate complexity climate model ». Climate Dynamics 37, no 7-8 (13 octobre 2010) : 1469–82. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-010-0921-0.
Texte intégralGutmann, Ethan, Idar Barstad, Martyn Clark, Jeffrey Arnold et Roy Rasmussen. « The Intermediate Complexity Atmospheric Research Model (ICAR) ». Journal of Hydrometeorology 17, no 3 (1 mars 2016) : 957–73. http://dx.doi.org/10.1175/jhm-d-15-0155.1.
Texte intégralRoy, Manojit, Karin Harding et Robert D. Holt. « Generalizing Levins metapopulation model in explicit space : Models of intermediate complexity ». Journal of Theoretical Biology 255, no 1 (novembre 2008) : 152–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.07.022.
Texte intégralLehmann, B., D. Gyalistras, M. Gwerder, K. Wirth et S. Carl. « Intermediate complexity model for Model Predictive Control of Integrated Room Automation ». Energy and Buildings 58 (mars 2013) : 250–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.12.007.
Texte intégralHolden, P. B., N. R. Edwards, K. Fraedrich, E. Kirk, F. Lunkeit et X. Zhu. « PLASIM-GENIE : a new intermediate complexity AOGCM ». Geoscientific Model Development Discussions 8, no 12 (18 décembre 2015) : 10677–710. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-8-10677-2015.
Texte intégralGushchina, D. Yu, B. Dewitte et S. A. Korkmazova. « Intraseasonal tropical variability in an intermediate complexity atmospheric model ». Russian Meteorology and Hydrology 35, no 4 (avril 2010) : 237–52. http://dx.doi.org/10.3103/s1068373910040011.
Texte intégralHolden, Philip B., Neil R. Edwards, Klaus Fraedrich, Edilbert Kirk, Frank Lunkeit et Xiuhua Zhu. « PLASIM–GENIE v1.0 : a new intermediate complexity AOGCM ». Geoscientific Model Development 9, no 9 (21 septembre 2016) : 3347–61. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-9-3347-2016.
Texte intégralPerry, Joe N. « Host-Parasitoid Models of Intermediate Complexity ». American Naturalist 130, no 6 (décembre 1987) : 955–57. http://dx.doi.org/10.1086/284759.
Texte intégralMoore, J. Keith, Scott C. Doney, Joanie A. Kleypas, David M. Glover et Inez Y. Fung. « An intermediate complexity marine ecosystem model for the global domain ». Deep Sea Research Part II : Topical Studies in Oceanography 49, no 1-3 (janvier 2001) : 403–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0967-0645(01)00108-4.
Texte intégralEhrendorfer, Martin, et Ronald M. Errico. « An atmospheric model of intermediate complexity for data assimilation studies ». Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 134, no 636 (octobre 2008) : 1717–32. http://dx.doi.org/10.1002/qj.329.
Texte intégralSaffin, Leo, Sam Hatfield, Peter Düben et Tim Palmer. « Reduced‐precision parametrization : lessons from an intermediate‐complexity atmospheric model ». Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 146, no 729 (19 février 2020) : 1590–607. http://dx.doi.org/10.1002/qj.3754.
Texte intégralGanopolski, A., V. Petoukhov, S. Rahmstorf, V. Brovkin, M. Claussen, A. Eliseev et C. Kubatzki. « CLIMBER-2 : a climate system model of intermediate complexity. Part II : model sensitivity ». Climate Dynamics 17, no 10 (1 juillet 2001) : 735–51. http://dx.doi.org/10.1007/s003820000144.
Texte intégralBellon, Gilles, et Adam Sobel. « Poleward-Propagating Intraseasonal Monsoon Disturbances in an Intermediate-Complexity Axisymmetric Model ». Journal of the Atmospheric Sciences 65, no 2 (1 février 2008) : 470–89. http://dx.doi.org/10.1175/2007jas2339.1.
Texte intégralStone, P. H., et M. S. Yao. « The ice-covered Earth instability in a model of intermediate complexity ». Climate Dynamics 22, no 8 (19 mai 2004) : 815–22. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-004-0408-y.
Texte intégralGoosse, H., V. Brovkin, T. Fichefet, R. Haarsma, P. Huybrechts, J. Jongma, A. Mouchet et al. « Description of the Earth system model of intermediate complexity LOVECLIM version 1.2 ». Geoscientific Model Development 3, no 2 (2 novembre 2010) : 603–33. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-3-603-2010.
Texte intégralGoosse, H., V. Brovkin, T. Fichefet, R. Haarsma, P. Huybrechts, J. Jongma, A. Mouchet et al. « Description of the Earth system model of intermediate complexity LOVECLIM version 1.2 ». Geoscientific Model Development Discussions 3, no 1 (30 mars 2010) : 309–90. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-3-309-2010.
Texte intégralUllman, David J., et Andreas Schmittner. « A cloud feedback emulator (CFE, version 1.0) for an intermediate complexity model ». Geoscientific Model Development 10, no 2 (23 février 2017) : 945–58. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-945-2017.
Texte intégralWeber, S. L., et J. Oerlemans. « Holocene glacier variability : three case studies using an intermediate-complexity climate model ». Holocene 13, no 3 (avril 2003) : 353–63. http://dx.doi.org/10.1191/0959683603hl628rp.
Texte intégralBabanin, Alexander V., Andrey Ganopolski et William R. C. Phillips. « Wave-induced upper-ocean mixing in a climate model of intermediate complexity ». Ocean Modelling 29, no 3 (janvier 2009) : 189–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2009.04.003.
Texte intégralBellon, Gilles, et Adam H. Sobel. « Multiple Equilibria of the Hadley Circulation in an Intermediate-Complexity Axisymmetric Model ». Journal of Climate 23, no 7 (1 avril 2010) : 1760–78. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli3105.1.
Texte intégralEby, M., A. J. Weaver, K. Alexander, K. Zickfeld, A. Abe-Ouchi, A. A. Cimatoribus, E. Crespin et al. « Historical and idealized climate model experiments : an intercomparison of Earth system models of intermediate complexity ». Climate of the Past 9, no 3 (16 mai 2013) : 1111–40. http://dx.doi.org/10.5194/cp-9-1111-2013.
Texte intégralHerein, Mátyás, János Márfy, Gábor Drótos et Tamás Tél. « Probabilistic Concepts in Intermediate-Complexity Climate Models : A Snapshot Attractor Picture ». Journal of Climate 29, no 1 (31 décembre 2015) : 259–72. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-15-0353.1.
Texte intégralHorak, Johannes, Marlis Hofer, Ethan Gutmann, Alexander Gohm et Mathias W. Rotach. « A process-based evaluation of the Intermediate Complexity Atmospheric Research Model (ICAR) 1.0.1 ». Geoscientific Model Development 14, no 3 (23 mars 2021) : 1657–80. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-14-1657-2021.
Texte intégralFrederiksen, Carsten Segerlund, Jorgen S. Frederiksen et Ramesh C. Balgovind. « Dynamic variability and seasonal predictability in an intermediate complexity coupled ocean-atmosphere model ». ANZIAM Journal 54 (12 mai 2013) : 34. http://dx.doi.org/10.21914/anziamj.v54i0.6296.
Texte intégralHuntingford, C., B. B. B. Booth, S. Sitch, N. Gedney, J. A. Lowe, S. K. Liddicoat, L. M. Mercado et al. « IMOGEN : an intermediate complexity model to evaluate terrestrial impacts of a changing climate ». Geoscientific Model Development 3, no 2 (29 novembre 2010) : 679–87. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-3-679-2010.
Texte intégralYool, A., E. E. Popova et T. R. Anderson. « Medusa-1.0 : a new intermediate complexity plankton ecosystem model for the global domain ». Geoscientific Model Development 4, no 2 (10 mai 2011) : 381–417. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-4-381-2011.
Texte intégralWilleit, Matteo, et Andrey Ganopolski. « PALADYN v1.0, a comprehensive land surface–vegetation–carbon cycle model of intermediate complexity ». Geoscientific Model Development 9, no 10 (28 octobre 2016) : 3817–57. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-9-3817-2016.
Texte intégralFarneti, R., et G. K. Vallis. « An Intermediate Complexity Climate Model (ICCM) based on the GFDL Flexible Modelling System ». Geoscientific Model Development Discussions 2, no 1 (22 avril 2009) : 341–83. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-2-341-2009.
Texte intégralHuntingford, C., B. B. B. Booth, S. Sitch, N. Gedney, J. A. Lowe, S. K. Liddicoat, L. M. Mercado et al. « IMOGEN : an intermediate complexity model to evaluate terrestrial impacts of a changing climate ». Geoscientific Model Development Discussions 3, no 3 (4 août 2010) : 1161–84. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-3-1161-2010.
Texte intégralFarneti, R., et G. K. Vallis. « An Intermediate Complexity Climate Model (ICCMp1) based on the GFDL flexible modelling system ». Geoscientific Model Development 2, no 2 (21 juillet 2009) : 73–88. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-2-73-2009.
Texte intégralGanopolski, Audrey, R. Calov, E. Bauer et V. Brovkin. « An earth system model of intermediate complexity for studies of Quaternary climate variability ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 6, no 5 (1 janvier 2009) : 052015. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1307/6/5/052015.
Texte intégralZaplotnik, Žiga, Nedjeljka Žagar et Nils Gustafsson. « An intermediate-complexity model for four-dimensional variational data assimilation including moist processes ». Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 144, no 715 (juillet 2018) : 1772–87. http://dx.doi.org/10.1002/qj.3338.
Texte intégralHannah, Charles, Alain Vezina et Mike St John. « The case for marine ecosystem models of intermediate complexity ». Progress in Oceanography 84, no 1-2 (janvier 2010) : 121–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2009.09.015.
Texte intégralBaranowski, L., B. Gadomski, P. Majewski et J. Szymonik. « Explicit “ballistic M-model” : a refinement of the implicit “modified point mass trajectory model” ». Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 64, no 1 (1 mars 2016) : 81–89. http://dx.doi.org/10.1515/bpasts-2016-0010.
Texte intégralAlter, George. « Reflections on the Intermediate Data Structure (IDS) ». Historical Life Course Studies 10 (31 mars 2021) : 71–75. http://dx.doi.org/10.51964/hlcs9570.
Texte intégralLi, F., X. D. Zeng et S. Levis. « A process-based fire parameterization of intermediate complexity in a Dynamic Global Vegetation Model ». Biogeosciences Discussions 9, no 3 (16 mars 2012) : 3233–87. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-9-3233-2012.
Texte intégralGoosse, H., F. M. Selten, R. J. Haarsma et J. D. Opsteegh. « Decadal variability in high northern latitudes as simulated by an intermediate-complexity climate model ». Annals of Glaciology 33 (2001) : 525–32. http://dx.doi.org/10.3189/172756401781818482.
Texte intégralSriver, Ryan L., Axel Timmermann, Michael E. Mann, Klaus Keller et Hugues Goosse. « Improved Representation of Tropical Pacific Ocean–Atmosphere Dynamics in an Intermediate Complexity Climate Model ». Journal of Climate 27, no 1 (1 janvier 2014) : 168–85. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-12-00849.1.
Texte intégralLi, F., X. D. Zeng et S. Levis. « A process-based fire parameterization of intermediate complexity in a Dynamic Global Vegetation Model ». Biogeosciences 9, no 7 (30 juillet 2012) : 2761–80. http://dx.doi.org/10.5194/bg-9-2761-2012.
Texte intégralGanopolski, Andrey, Stefan Rahmstorf, Vladimir Petoukhov et Martin Claussen. « Simulation of modern and glacial climates with a coupled global model of intermediate complexity ». Nature 391, no 6665 (janvier 1998) : 351–56. http://dx.doi.org/10.1038/34839.
Texte intégralAnnan, J. D., J. C. Hargreaves, N. R. Edwards et R. Marsh. « Parameter estimation in an intermediate complexity earth system model using an ensemble Kalman filter ». Ocean Modelling 8, no 1-2 (janvier 2005) : 135–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ocemod.2003.12.004.
Texte intégralLammers, Roderick W., et Brian P. Bledsoe. « A network scale, intermediate complexity model for simulating channel evolution over years to decades ». Journal of Hydrology 566 (novembre 2018) : 886–900. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.09.036.
Texte intégralWeber, S. L. « The impact of orbital forcing on the climate of an intermediate-complexity coupled model ». Global and Planetary Change 30, no 1-2 (septembre 2001) : 7–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8181(01)00077-7.
Texte intégralSchoenemann, Spruce W., et Eric J. Steig. « Seasonal and spatial variations of17Oexcessanddexcessin Antarctic precipitation : Insights from an intermediate complexity isotope model ». Journal of Geophysical Research : Atmospheres 121, no 19 (6 octobre 2016) : 11,215–11,247. http://dx.doi.org/10.1002/2016jd025117.
Texte intégralWang, Tao, Catherine Ottlé, Aaron Boone, Philippe Ciais, Eric Brun, Samuel Morin, Gerhard Krinner, Shilong Piao et Shushi Peng. « Evaluation of an improved intermediate complexity snow scheme in the ORCHIDEE land surface model ». Journal of Geophysical Research : Atmospheres 118, no 12 (20 juin 2013) : 6064–79. http://dx.doi.org/10.1002/jgrd.50395.
Texte intégralRamesh, Nandini, et Mark A. Cane. « The Predictability of Tropical Pacific Decadal Variability : Insights from Attractor Reconstruction ». Journal of the Atmospheric Sciences 76, no 3 (1 mars 2019) : 801–19. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-18-0114.1.
Texte intégralJoshi, M., M. Stringer, K. van der Wiel, A. O'Callaghan et S. Fueglistaler. « IGCM4 : a fast, parallel and flexible intermediate climate model ». Geoscientific Model Development 8, no 4 (23 avril 2015) : 1157–67. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-8-1157-2015.
Texte intégralWeber, Susanne L. « The utility of Earth system Models of Intermediate Complexity (EMICs) ». Wiley Interdisciplinary Reviews : Climate Change 1, no 2 (11 janvier 2010) : 243–52. http://dx.doi.org/10.1002/wcc.24.
Texte intégralFamiglietti, Caroline A., T. Luke Smallman, Paul A. Levine, Sophie Flack-Prain, Gregory R. Quetin, Victoria Meyer, Nicholas C. Parazoo et al. « Optimal model complexity for terrestrial carbon cycle prediction ». Biogeosciences 18, no 8 (30 avril 2021) : 2727–54. http://dx.doi.org/10.5194/bg-18-2727-2021.
Texte intégralPetoukhov, V., A. Ganopolski, V. Brovkin, M. Claussen, A. Eliseev, C. Kubatzki et S. Rahmstorf. « CLIMBER-2 : a climate system model of intermediate complexity. Part I : model description and performance for present climate ». Climate Dynamics 16, no 1 (3 janvier 2000) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1007/pl00007919.
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