中新網北京5月22日電 (記者 孫自法)國際知名學術期刊《自然》北京時間5月21日夜間在線發表一篇環境研究論文稱,研究人員最新開發出一個經過100萬小時以上地球物理數據訓練的人工智能(AI)模型,其表現已經超越現有地球系統預報水平。
這個AI模型名為Aurora,它除了高分辨率天氣預報,還有望更準確和高效地預報空氣質量、熱帶氣旋路徑和海浪動力學。
該論文介紹,地球系統預報能提供多種過程的信息,包括天氣、空氣質量、洋流、海冰和颶風等,是對極端事件做出早期預警的必要工具。這些預報依賴基于數十年數據的復雜模型,對算力要求很高,通常需要使用超級計算機和整個團隊來維護。AI技術的新進展顯示出在預測表現和效率上的潛力,然而它們在地球系統預報中的使用尚未得到充分探索。
在本項研究中,論文通訊作者、美國賓夕法尼亞大學Paris Perdikaris和同事及合作者共同研究發現,Aurora預報空氣質量、海浪、熱帶氣旋路徑和高分辨率天氣的表現超過了現有模型,且算力成本低于現有預報技術。
論文通訊作者Paris Perdikaris在賓夕法尼亞大學工程學院(圖片來自Sylvia Zhang)。施普林格·自然 供圖
他們指出,Aurora在100%的5天氣旋路徑預測測量目標和92%的10天天氣預報目標上超過了7個預報中心。同時,訓練Aurora的實驗從頭到尾共耗時4周至8周,而目前開發基線模型所需要的時間為好幾年,之所以能實現這個時間線,全靠之前傳統技術積累的數據。
論文作者表示,Aurora是一個地球系統基礎模型,改造后或能用于天氣預報之外的用途。他們總結認為,Aurora代表了高效地球系統預報的一次進展,顯示出AI技術在更廣泛獲取天氣和氣候信息方面的潛力。(完)
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