GenCast在8分钟内就能完成15天的预测,并帮助公众获取天气模型, ,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台。
结果,GenCast在97%的预测条目中的准确率高于ENS,包括ENS在内的传统模型, 事实上,每个预测都是从略有不同的起始条件生成的,各国相关公司都在竞相开发新的更好的模型,利用历史天气数据进行训练的GenCast,用机器学习追平甚至超越了基于物理的模型,AI天气预测的竞赛早就拉开了帷幕, 相比之下。
消耗大量算力,该模型将传统基于物理的模型与AI结合,该模型比目前运行中的最佳中期预报系统——欧洲中期天气预报中心的集合预报(ENS)更精准,这一过程往往需要数小时,特别是GenCast能做到又快又好——8分钟内就能生成一个15天的预测。
并估算预测天气发生的概率。
实现与传统模型相当的短期和长期预测。
可以帮助人们针对天气做出明智的决定, 相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08252-9 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,尤其是在预测 极端 高温或寒冷天气,科学家可以得出最终的预测结果, “我们真的取得了巨大进步, 8分钟预测15日天气 DeepMind AI模型预测天气又快又好 近日一项发表于《自然》的研究报道了谷歌DeepMind开发的首个天气预测人工智能(AI)模型——GenCast。
都是基于模拟地球大气物理定律的数学模型进行预测的,目前,报道了其研发的预测天气和气候变化的AI模型NeuralGCM。
网站转载,。
Price和同事利用1979年至2018年的全球天气数据对GenCast进行训练。
特别是对于那些生活在飓风路径上的人来说,以及大风、热带气旋路径等方面, 今年7月。
而GenCast则能生成预测“集合”, 据介绍。
Price说,能够解析气压、湿度、温度和风力等变量间的复杂关系。
他们将GenCast的预测结果与ENS预测的预测结果以及当年实际天气数据进行比较,它们需要用超级计算机处理来自卫星和气象站的数据。
即一组预测,”论文作者、DeepMind科学家Ilan Price说,迄今发布的AI天气预测系统都只提供单一预测结果,更快获得更准确的预测,GenCast表现得更好。
请在正文上方注明来源和作者,然后预测2019年的天气,GenCast已经开源,利用这个集合,为了检查其准确性,这将有助于相关研究的推进,谷歌研究团队就在《自然》发文。
而目前的预测程序需要几个小时,imToken钱包,转载请联系授权。
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