谷歌GenCast:AI气象预报新突破,精准预测未来15天天气

   发布时间:2024-12-05 15:38 作者:任飞扬

近日,谷歌旗下的DeepMind团队发布了一项革命性的AI气象预测技术——GenCast模型,该技术能够提前15天提供精准且快速的天气预报,其预测准确度甚至超越了欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ENS系统。

天气状况对每个人的生活都有着深远的影响,从日常决策到安全保障,再到生活方式的选择,无一不受其影响。随着气候变化的加剧,极端天气事件频发,准确可靠的天气预报变得比以往任何时候都更加重要。然而,天气预报始终存在一定的不确定性,尤其是对未来几天的预测更是难以捉摸。

为了应对这一挑战,科学家和气象机构通常采用概率集合预报方法,即利用模型预测一系列可能的天气情景,而非单一确定的预报。这种方法比依赖单一预报更为实用,因为它能为决策者提供更全面的信息,包括未来几天和几周内可能出现的天气状况以及每种情景的可能性。

传统的天气模型主要建立在确定性天气模型之上,仅提供对未来天气的单一最佳估计。而GenCast则采用了全新的方式,它是一种扩散模型,属于生成式AI的范畴,这种模型在图像、视频和音乐生成等领域已经取得了显著的进展。GenCast的独特之处在于,它能够适应地球的球面几何形状,并学习准确生成未来天气情景的复杂概率分布。

为了训练GenCast,DeepMind团队使用了ECMWF ERA5档案中四十年的历史气象数据,包括温度、风速、气压等变量。模型直接从这些数据中学习全球天气模式,分辨率高达0.25°。在Google Cloud TPU v5的强大算力支持下,GenCast只需8分钟即可生成一个15天的天气预报,且集合中的每个预测都可以并行生成,计算速度远超传统物理模型。

在性能评估方面,GenCast表现出色。使用2018年前的数据训练,2019年的数据测试,GenCast在1320种不同变量和提前时间的组合测试中,准确率超过ENS的97.2%。特别是在提前36小时以上的预测中,准确率更是高达99.8%。GenCast在预测极端高温、低温和强风等方面也持续优于ENS,并能更准确地预测台风/飓风的路径。

以台风“海贝思”的路径预测为例,GenCast的预测结果更为准确,为防灾减灾提供了有力的支持。这一技术的突破不仅提升了天气预报的准确度,还为应对气候变化带来的挑战提供了新的解决方案。

GenCast的成功不仅在于其技术上的创新,更在于它所带来的实际应用价值。随着技术的不断发展和完善,相信GenCast将在未来的天气预报领域发挥更大的作用,为人们的生活和决策提供更加精准和可靠的信息。

 
 
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