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我國初步建成基于人工智能的臺風監(jiān)測和預報系統(tǒng)-全球播資訊
發(fā)布時間:2023-06-07 01:08:49 文章來源:央廣網(wǎng)
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(資料圖片)

央廣網(wǎng)北京6月6日消息 5月22日至23日,今年第2號臺風“瑪娃”肆虐期間,中央氣象臺利用人工智能(AI)快速增強判別技術,實現(xiàn)了提前12小時趨勢預報。同時,華為盤古大模型在“瑪娃”的路徑預報中也表現(xiàn)優(yōu)異,提前五天預報出其將在臺灣島東部海域轉向路徑。

據(jù)中央氣象臺臺風與海洋氣象預報中心副主任錢奇峰介紹,中央氣象臺與科研院所、高校等聯(lián)合,開展了一系列人工智能在臺風監(jiān)測預報中的探索,建立了臺風渦旋識別、臺風智能定強、臺風快速增強判別等技術,在處理非線性、海量數(shù)據(jù)上發(fā)揮優(yōu)勢,幫助預報員在預報準確率上做“加法”。例如,基于深度衛(wèi)星圖像目標檢測的智能臺風渦旋識別技術,針對弱臺風渦旋識別能力有限的難點,提出了多尺度迭代的SSD目標檢測模型,采用臺風渦旋粗定位和精細定位,實現(xiàn)在含有大量云團噪聲的紅外云圖上,智能識別出臺風渦旋,并對其進行快速定位。該技術對臺風及以上強度識別率接近100%,對渦旋特征不明顯的弱渦旋識別率也能達到50%—80%。

鑒于人工智能在圖像識別領域的優(yōu)勢,將人工智能技術應用于臺風客觀化定位定強備受關注。2019年,中央氣象臺聯(lián)合北京郵電大學,提出一種端到端的可視化智能臺風定強模型,該模型以計算機視覺領域成熟預訓練卷積神經(jīng)網(wǎng)絡深度學習模型為基礎,提取衛(wèi)星云圖數(shù)據(jù)分析臺風強度相關的特征,再依據(jù)特征分析分別構建分類模型和基于相似度的檢索模型獲取決策結果。最后,通過融合兩個模型的識別結果,得出臺風的強度、置信度和參考云圖。深度學習方法通過機器對大量樣本的分析和學習,能夠隱式提取圖像中深層抽象的復雜特征,正越來越多地被應用于臺風強度估測。

臺風強度預報一直是世界性難題,臺風經(jīng)常在24小時內發(fā)生較大的強度變化,可上升1到2個級別。目前,除了數(shù)值預報方法外,其他的客觀預報方法主要是以統(tǒng)計預報和統(tǒng)計-動力模式為主,對臺風強度快速變化的刻畫能力較弱。中央氣象臺以人工智能領域的時空關聯(lián)深度學習模型為技術基礎,通過標注和學習2005年—2018年西北太平洋及南海臺風衛(wèi)星云圖數(shù)據(jù)中的關鍵信息,引入生命周期指示,提出了一種自動、客觀的臺風快速增強趨勢判別技術,建立了融合時空序列特征的臺風快速增強判別模型。2022年,對西北太平洋和南海生成的25個臺風中的12個套用臺風強度快速增強判別模型,成功預測出9個臺風的快速增強過程,時間提前量平均在12小時左右,包括2022年第3號臺風“暹芭”、第11號臺風“軒嵐諾”、第12號臺風“梅花”等,有效地解決了臺風強度快速增強趨勢預測和判別問題。

據(jù)中央氣象臺臺風與海洋氣象預報中心首席預報員周冠博介紹,通過建立臺風渦旋識別模型、臺風智能定強模型、臺風快速增強判別模型等,中央氣象臺已初步構建基于人工智能的臺風監(jiān)測和預報系統(tǒng),為提升我國臺風監(jiān)測預報業(yè)務智能化及快速拓展全球多海域熱帶氣旋業(yè)務提供了重要技術支撐和參考產品。

下一步,中央氣象臺臺風與海洋氣象預報中心將繼續(xù)加強人工智能在臺風監(jiān)測和預報領域的應用,并著重針對人工智能的可解釋性問題持續(xù)發(fā)力,與高校、科研院所等科研力量緊密合作,進一步推動人工智能技術在臺風監(jiān)測、預報及服務中的深度融合,為全球臺風的精密監(jiān)測、精準預報、精細服務提供創(chuàng)新性的技術支撐。

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