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Mills, G. « An urban canopy-layer climate model ». Theoretical and Applied Climatology 57, no 3-4 (1997) : 229–44. http://dx.doi.org/10.1007/bf00863615.
Texte intégralHARAYAMA, Kazuya, Ryozo OOKA, Shuzo MURAKAMI, Shinji YOSHIDA, Masahiro SETOJIMA et Hiroaki KONDO. « STUDY ON URBAN CLIMATE ANALYSIS BASED ON MESO-SCALE CLIMATE MODEL INCORPORATED WITH THE URBAN CANOPY MODEL ». Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ) 70, no 592 (2005) : 75–82. http://dx.doi.org/10.3130/aije.70.75_3.
Texte intégralYilmaz, Didem Gunes. « Model Cities for Resilience : Climate-led Initiatives ». Journal of Contemporary Urban Affairs 5, no 1 (1 janvier 2020) : 47–58. http://dx.doi.org/10.25034/ijcua.2021.v5n1-4.
Texte intégralFrüh, Barbara, Paul Becker, Thomas Deutschländer, Johann-Dirk Hessel, Meinolf Kossmann, Ingrid Mieskes, Joachim Namyslo et al. « Estimation of Climate-Change Impacts on the Urban Heat Load Using an Urban Climate Model and Regional Climate Projections ». Journal of Applied Meteorology and Climatology 50, no 1 (1 janvier 2011) : 167–84. http://dx.doi.org/10.1175/2010jamc2377.1.
Texte intégralKubilay, Aytaç, Jonas Allegrini, Dominik Strebel, Yongling Zhao, Dominique Derome et Jan Carmeliet. « Advancement in Urban Climate Modelling at Local Scale : Urban Heat Island Mitigation and Building Cooling Demand ». Atmosphere 11, no 12 (4 décembre 2020) : 1313. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11121313.
Texte intégralChatzinikolaou, E., C. Chalkias et E. Dimopoulou. « URBAN MICROCLIMATE IMPROVEMENT USING ENVI-MET CLIMATE MODEL ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-4 (19 septembre 2018) : 69–76. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-4-69-2018.
Texte intégralCremades, Roger, et Philipp S. Sommer. « Computing climate-smart urban land use with the Integrated Urban Complexity model (IUCm 1.0) ». Geoscientific Model Development 12, no 1 (1 février 2019) : 525–39. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-12-525-2019.
Texte intégralSalim, Mohamed Hefny, Sebastian Schubert, Bjorn Maronga, Christoph Schneider et Mohamed Fathy Cidek. « Introducing the Urban Climate Model PALM System 6.0 ». International Journal of Applied Energy Systems 2, no 1 (1 janvier 2020) : 15–18. http://dx.doi.org/10.21608/ijaes.2020.169937.
Texte intégralDe Ridder, Koen, Dirk Lauwaet et Bino Maiheu. « UrbClim – A fast urban boundary layer climate model ». Urban Climate 12 (juin 2015) : 21–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2015.01.001.
Texte intégralLi, Zhiqiang, Yulun Zhou, Bingcheng Wan, Hopun Chung, Bo Huang et Biao Liu. « Model evaluation of high-resolution urban climate simulations : using the WRF/Noah LSM/SLUCM model (Version 3.7.1) as a case study ». Geoscientific Model Development 12, no 11 (5 novembre 2019) : 4571–84. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-12-4571-2019.
Texte intégralFerreira, Cássia De Castro Martins, Franciele De Oliveira Pimentel et Yan Carlos Gomes Vianna. « Proposta Metodológica Aplicada ao Estudo de Clima Urbano ». Revista Brasileira de Geografia Física 12, no 6 (16 décembre 2019) : 2023. http://dx.doi.org/10.26848/rbgf.v12.6.p2023-2040.
Texte intégralChou, Jieming, Mingyang Sun, Wenjie Dong, Weixing Zhao, Jiangnan Li, Yuanmeng Li et Jianyin Zhou. « Assessment and Prediction of Climate Risks in Three Major Urban Agglomerations of Eastern China ». Sustainability 13, no 23 (25 novembre 2021) : 13037. http://dx.doi.org/10.3390/su132313037.
Texte intégralMaronga, Björn, Günter Gross, Siegfried Raasch, Sabine Banzhaf, Renate Forkel, Wieke Heldens, Farah Kanani-Sühring et al. « Development of a new urban climate model based on the model PALM – Project overview, planned work, and first achievements ». Meteorologische Zeitschrift 28, no 2 (21 juin 2019) : 105–19. http://dx.doi.org/10.1127/metz/2019/0909.
Texte intégralYuan, Chao. « Climate Modelling and Analytics for Urban Heat Risks Mitigation and Adaptation ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1301, no 1 (1 février 2024) : 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1301/1/012001.
Texte intégralOleson, Keith. « Contrasts between Urban and Rural Climate in CCSM4 CMIP5 Climate Change Scenarios ». Journal of Climate 25, no 5 (mars 2012) : 1390–412. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-11-00098.1.
Texte intégralKjelgren, Roger, Yongyut Trisurat, Ladawan Puangchit, Nestor Baguinon et Puay Tan Yok. « Tropical Street Trees and Climate Uncertainty in Southeast Asia ». HortScience 46, no 2 (février 2011) : 167–72. http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.46.2.167.
Texte intégralResler, Jaroslav, Pavel Krč, Michal Belda, Pavel Juruš, Nina Benešová, Jan Lopata, Ondřej Vlček et al. « PALM-USM v1.0 : A new urban surface model integrated into the PALM large-eddy simulation model ». Geoscientific Model Development 10, no 10 (9 octobre 2017) : 3635–59. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-3635-2017.
Texte intégralKovalevsky, Dmitry V., et Jürgen Scheffran. « A Two-Period Model of Coastal Urban Adaptation Supported by Climate Services ». Urban Science 6, no 4 (23 septembre 2022) : 65. http://dx.doi.org/10.3390/urbansci6040065.
Texte intégralChapman, David, et Agneta Larsson. « Toward an Integrated Model for Soft-Mobility ». International Journal of Environmental Research and Public Health 16, no 19 (29 septembre 2019) : 3669. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16193669.
Texte intégralChen, Ning, Xiaolin Tang et Weihui Liu. « Urban Disaster Risk Prevention and Mitigation Strategies from the Perspective of Climate Resilience ». Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (21 août 2022) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/4907084.
Texte intégralGautier, J., S. Christophe et M. Brédif. « VISUALIZING 3D CLIMATE DATA IN URBAN 3D MODELS ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B4-2020 (25 août 2020) : 781–89. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b4-2020-781-2020.
Texte intégralGrum, M., A. T. Jørgensen, R. M. Johansen et J. J. Linde. « The effect of climate change on urban drainage : an evaluation based on regional climate model simulations ». Water Science and Technology 54, no 6-7 (1 septembre 2006) : 9–15. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2006.592.
Texte intégralCraninx, Michel, Koen Hilgersom, Jef Dams, Guido Vaes, Thomas Danckaert et Jan Bronders. « Flood4castRTF : A Real-Time Urban Flood Forecasting Model ». Sustainability 13, no 10 (18 mai 2021) : 5651. http://dx.doi.org/10.3390/su13105651.
Texte intégralKAWAI, Toru. « Comprehensive Outdoor Scale Model Experiment for Urban Climate (COSMO) ». JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES 29, no 2 (2016) : 130–39. http://dx.doi.org/10.3178/jjshwr.29.130.
Texte intégralAshie, Yasunobu, Vu Thanh Ca et Takashi Asaeda. « Building canopy model for the analysis of urban climate ». Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 81, no 1-3 (mai 1999) : 237–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-6105(99)00020-3.
Texte intégralBokwa, Anita, Petr Dobrovolný, Tamás Gál, Jan Geletič, Ágnes Gulyás, Monika J. Hajto, Juraj Holec et al. « Urban climate in Central European cities and global climate change ». Acta climatologica et chorologica 51-52, no 1 (2018) : 7–35. http://dx.doi.org/10.14232/acta.clim.2018.52.1.
Texte intégralKeat, William J., Elizabeth J. Kendon et Sylvia I. Bohnenstengel. « Climate change over UK cities : the urban influence on extreme temperatures in the UK climate projections ». Climate Dynamics 57, no 11-12 (29 septembre 2021) : 3583–97. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-021-05883-w.
Texte intégralWang, Yiwen, Zhiming Zhang, Zhiyong Zhao, Thomas Sagris et Yang Wang. « Prediction of Future Urban Rainfall and Waterlogging Scenarios Based on CMIP6 : A Case Study of Beijing Urban Area ». Water 15, no 11 (28 mai 2023) : 2045. http://dx.doi.org/10.3390/w15112045.
Texte intégralHollósi, Brigitta, Maja Žuvela-Aloise, Sandro Oswald, Astrid Kainz et Wolfgang Schöner. « Applying urban climate model in prediction mode—evaluation of MUKLIMO_3 model performance for Austrian cities based on the summer period of 2019 ». Theoretical and Applied Climatology 144, no 3-4 (25 mars 2021) : 1181–204. http://dx.doi.org/10.1007/s00704-021-03580-6.
Texte intégralChen, Yu-Cheng, Fang-Yi Cheng, Cheng-Pei Yang et Tzu-Ping Lin. « Explore the Accuracy of the Pedestrian Level Temperature Estimated by the Combination of LCZ with WRF Urban Canopy Model through the Microclimate Measurement Network ». Environmental Sciences Proceedings 8, no 1 (22 juin 2021) : 14. http://dx.doi.org/10.3390/ecas2021-10349.
Texte intégralKarlický, Jan, Peter Huszár, Tereza Nováková, Michal Belda, Filip Švábik, Jana Ďoubalová et Tomáš Halenka. « The “urban meteorology island” : a multi-model ensemble analysis ». Atmospheric Chemistry and Physics 20, no 23 (4 décembre 2020) : 15061–77. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-15061-2020.
Texte intégralRahman, Moh Shadiqur, Novil Dedy Andriatmoko, Moh Saeri, Herman Subagio, Afrizal Malik, Joko Triastono, Renie Oelviani et al. « Climate Disasters and Subjective Well-Being among Urban and Rural Residents in Indonesia ». Sustainability 14, no 6 (14 mars 2022) : 3383. http://dx.doi.org/10.3390/su14063383.
Texte intégralZsebeházi, Gabriella, et Gabriella Szépszó. « Modeling the urban climate of Budapest using the SURFEX land surface model driven by the ALADIN-Climate regional climate model results ». Időjárás 124, no 2 (2020) : 191–207. http://dx.doi.org/10.28974/idojaras.2020.2.3.
Texte intégralZsebeházi, Gabriella, et Sándor István Mahó. « Assessment of the Urban Impact on Surface and Screen-Level Temperature in the ALADIN-Climate Driven SURFEX Land Surface Model for Budapest ». Atmosphere 12, no 6 (31 mai 2021) : 709. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12060709.
Texte intégralJin, Lei, Xinpei Pan, Lin Liu, Liru Liu, Jing Liu et Yunfei Gao. « Block-based local climate zone approach to urban climate maps using the UDC model ». Building and Environment 186 (décembre 2020) : 107334. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107334.
Texte intégralZeleke, T. T., F. Giorgi, G. T. Diro, B. F. Zaitchik, G. Giuliani, D. Ayal, T. Kassahun, W. D. Sintayehu et T. Demissie. « Effect of urbanization on East African climate as simulated by coupled urban-climate model ». Climate Services 31 (août 2023) : 100398. http://dx.doi.org/10.1016/j.cliser.2023.100398.
Texte intégralSanagar Darbani, Elham, et Danial Monsefi Parapari. « IDEAL MODEL FOR INVESTIGATING URBAN FORM EFFECTS ON URBAN HEAT ISLAND AND OUTDOOR THERMAL COMFORT : A REVIEW ». International Journal of Engineering Science Technologies 6, no 1 (16 février 2022) : 64–90. http://dx.doi.org/10.29121/ijoest.v6.i1.2022.275.
Texte intégralWang, Cheng Xin, et Li Yuan Liu. « Empirical Research on the Impact to City Climate Caused by Urbanization – A Case of Jinan City ». Applied Mechanics and Materials 295-298 (février 2013) : 2669–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.295-298.2669.
Texte intégralLu, Wei, et Xiaosheng Qin. « Integrated framework for assessing climate change impact on extreme rainfall and the urban drainage system ». Hydrology Research 51, no 1 (16 décembre 2019) : 77–89. http://dx.doi.org/10.2166/nh.2019.233.
Texte intégralBurgstall, Annkatrin, Sven Kotlarski, Ana Casanueva, Elke Hertig, Erich Fischer et Reto Knutti. « Urban multi-model climate projections of intense heat in Switzerland ». Climate Services 22 (avril 2021) : 100228. http://dx.doi.org/10.1016/j.cliser.2021.100228.
Texte intégralNevat, Ido, Lea A. Ruefenacht et Heiko Aydt. « Recommendation system for climate informed urban design under model uncertainty ». Urban Climate 31 (mars 2020) : 100524. http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100524.
Texte intégralThatcher, Marcus, et Peter Hurley. « Simulating Australian Urban Climate in a Mesoscale Atmospheric Numerical Model ». Boundary-Layer Meteorology 142, no 1 (29 octobre 2011) : 149–75. http://dx.doi.org/10.1007/s10546-011-9663-8.
Texte intégralMunsyi, Munsyi. « Urban Heat Island Spatial Model for Climate Village Program Planning ». Journal of Applied Data Sciences 5, no 2 (31 mai 2024) : 546–58. http://dx.doi.org/10.47738/jads.v5i2.223.
Texte intégralOleson, K. W., G. B. Bonan, J. Feddema et M. Vertenstein. « An Urban Parameterization for a Global Climate Model. Part II : Sensitivity to Input Parameters and the Simulated Urban Heat Island in Offline Simulations ». Journal of Applied Meteorology and Climatology 47, no 4 (1 avril 2008) : 1061–76. http://dx.doi.org/10.1175/2007jamc1598.1.
Texte intégralKarlický, Jan, Peter Huszár, Tomáš Halenka, Michal Belda, Michal Žák, Petr Pišoft et Jiří Mikšovský. « Multi-model comparison of urban heat island modelling approaches ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 14 (26 juillet 2018) : 10655–74. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-10655-2018.
Texte intégralDare, Robert. « A System Dynamics Model to Facilitate the Development of Policy for Urban Heat Island Mitigation ». Urban Science 5, no 1 (1 février 2021) : 19. http://dx.doi.org/10.3390/urbansci5010019.
Texte intégralvan der Linden, Lara, Patrick Hogan, Björn Maronga, Rowell Hagemann et Benjamin Bechtel. « Crowdsourcing air temperature data for the evaluation of the urban microscale model PALM—A case study in central Europe ». PLOS Climate 2, no 8 (18 août 2023) : e0000197. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pclm.0000197.
Texte intégralNevat, Ido, et Ayu Sukma Adelia. « Urban Wind Corridors Analysis via Network Theory ». Atmosphere 14, no 3 (16 mars 2023) : 572. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14030572.
Texte intégralSilva, Humberto R., Rahul Bhardwaj, Patrick E. Phelan, Jay S. Golden et Susanne Grossman-Clarke. « Development of a Zero-Dimensional Mesoscale Thermal Model for Urban Climate ». Journal of Applied Meteorology and Climatology 48, no 3 (1 mars 2009) : 657–68. http://dx.doi.org/10.1175/2008jamc1962.1.
Texte intégralSun, Qinke, Jiayi Fang, Xuewei Dang, Kepeng Xu, Yongqiang Fang, Xia Li et Min Liu. « Multi-scenario urban flood risk assessment by integrating future land use change models and hydrodynamic models ». Natural Hazards and Earth System Sciences 22, no 11 (28 novembre 2022) : 3815–29. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-22-3815-2022.
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