雷竞技-AI模型准确进行天气预测与气候模拟—新闻—科学网

《天然》23日报导了雷竞技一种人工智能(AI)模子。该模子名为“NeuralGCM”,连系了流体动力学与神经收集,能进行正确的气候猜测和蔼候摹拟。模子超出了部门现有模子,与传统模子比拟,有望节流年夜量算力。

“NeuralGCM”模子布局。其连系了传统的流体动力学求解器和用在小标准物理的神经收集。图片来历:谷歌/《天然》

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一般环流模子(GCMs)能暗示年夜气、海洋和陆地的物理进程,是气候和蔼候猜测的根本。而削减持久预告的不肯定性和估算极端气候事务,则是天气猜测的要害。机械进修模子一向被认为是气候猜测的一种替换手段,它们在节流算力本钱方面具有优势,但在持久预告方面的表示经常不如一般环流模子。

鉴在此,美国谷歌研究院团队设计了“NeuralGCM”,这个模子连系了机械进修和物理方式,能进行中短时间气候预告和几十年的天气摹拟。该模子对1—15天预告的正确率能媲美欧洲中期气候预告中间(ECMWF,最好的传统物理气候模子之一)的猜测成果。对最多提早10天的预告,“NeuralGCM”的正确率与现有机械进修手艺八两半斤,有时乃至更好。

“NeuralGCM”的天气摹拟正确率与最好的机械进修和物理方式相当。当团队在“NeuralGCM”的40年天气猜测中插手海平面温度后,他们发现,模子给出的成果与从ECMWF数据中发现的全球变暖趋向一致。新模子在猜测龙卷风和其轨迹方面也跨越了已有的天气模子。

团队总结道,这些成果配合注解,机械进修是晋升一般环流模子的一个可行手段。

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