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Tamtam Proceedings - lamsin

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424 Auroux1e+141e+121e+101e+141e+121e+10J||gradJ 1 ||||gradJ 2 ||||gradJ 3 ||1e+081e+06100001e+08J||gradJ 1 ||1e+06||gradJ 2 ||||gradJ 3 || 100000 5 10 15 20Iterations 4D-VAR0 5 10 15 20Iterations nudging direct et retrogradedonc de résolutions du système direct et du système rétrograde). Enfin, le très grand intérêtde cet algorithme est qu’il ne nécessite pas la mise en œuvre ni du modèle adjoint (et doncpas de linéarisation d’opérateurs à effectuer), ni d’aucun algorithme de minimisation.5. ConclusionDe nombreux tests numériques sont en cours pour voir si le nudging direct et rétrograde,en apportant une réponse simple et efficace aux problèmes non linéaires de dimensionquelconque, peut prétendre remplacer les méthodes variationnelles classiques d’iciquelques années.6. Bibliographie[1] AMODEI L. « Solution approchée pour un problème d’assimilation de données météorologiquesavec prise en compte de l’erreur modèle » C. R. Acad. Sci. Paris, vol. 321-II, 1087-1094,1995.[2] AUROUX D., BLUM J. « Data assimilation methods for an oceanographic problem » dansMultidisciplinary Methods for Analysis, Optimization and Control of Complex Systems, Mathematicsin Industry, Springer, 2004, XVI, 312 p.[3] AUROUX D., BLUM J. « Back and forth nudging » soumis à C. R. Acad. Sci. Paris.[4] LE DIMET F.X., TALAGRAND O. « Variational algorithms for analysis and assimilation ofmeteorological observations : theoretical aspects », Tellus, vol. 38A, 97-110, 1986.[5] LUONG B., BLUM J., VERRON J. « A variational method for the resolution of a data assimilationproblem in oceanography » Inverse Problems, vol. 14, 979-997, 1998.TAMTAM –Tunis– 2005

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