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AI出手能否掀起天氣預(yù)報變革?

來源: 科技日報2023-08-15 12:52:41
  

圖為2023世界人工智能大會上,人們在觀看華為云盤古氣象大模型。新華社記者 王翔攝

近年來,數(shù)值天氣預(yù)報方法在每日天氣預(yù)報、極端災(zāi)害預(yù)警、氣候變化預(yù)測等領(lǐng)域取得了巨大成功。但是,隨著算力增長趨緩和物理模型逐漸復(fù)雜化,傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報的瓶頸日益突出,亟須新的天氣預(yù)測方式。在眾多預(yù)測方式中,科學(xué)家將目光瞄向了飛速發(fā)展的人工智能。

聯(lián)合國氣象組織及其合作伙伴8月8日宣布,2023年7月成為人類有氣象記錄以來全球平均氣溫最高的月份。除了熱浪,一些國家還遭遇了持續(xù)的暴雨和洪水。氣候變化帶來的極端天氣事件已經(jīng)成為我們不得不面對的現(xiàn)實。


(資料圖片)

越早獲得極端天氣的準(zhǔn)確信息,越有利于人類提前應(yīng)對。在眾多預(yù)測方式中,科學(xué)家將目光瞄向了飛速發(fā)展的人工智能(AI)。近期,來自中國和美國的科學(xué)家分別在國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》上發(fā)表研究成果,揭示了人工智能協(xié)助預(yù)報天氣的潛力。

1小時到7天預(yù)報精度超數(shù)值天氣預(yù)報

近年來,數(shù)值預(yù)報方法在每日天氣預(yù)報、極端災(zāi)害預(yù)警、氣候變化預(yù)測等領(lǐng)域取得了巨大成功。但是,隨著算力增長趨緩和物理模型逐漸復(fù)雜化,數(shù)值預(yù)報的瓶頸日益突出,研究者們開始挖掘新的方式預(yù)測天氣。

7月6日,《自然》正刊發(fā)表了華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊的研究成果——《三維神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于精準(zhǔn)中期全球天氣預(yù)報》,論文顯示,盤古氣象大模型是首個精度超過傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報方法的AI模型。

據(jù)華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊相關(guān)人員介紹,數(shù)值預(yù)報方法在中長期預(yù)報等領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛。在這些領(lǐng)域中,現(xiàn)有的AI預(yù)報方法精度仍顯著低于數(shù)值預(yù)報方法,并受到可解釋性欠缺、極端天氣預(yù)測不準(zhǔn)等問題的制約。導(dǎo)致AI預(yù)報模型精度不足的主要原因,一是由于原有的AI預(yù)報模型都是基于2D神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的,無法很好地處理不均勻的3D氣象數(shù)據(jù);二是由于AI預(yù)報方法缺少數(shù)學(xué)物理機(jī)理約束,在迭代的過程中會不斷積累迭代誤差。

為此,華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊創(chuàng)造性地提出了適應(yīng)地球坐標(biāo)系統(tǒng)的三維神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來處理復(fù)雜的不均勻3D氣象數(shù)據(jù),并且使用層次化時域聚合策略來減少預(yù)報迭代次數(shù),從而減少迭代誤差。華為輪值董事長胡厚崑表示,在氣象預(yù)報領(lǐng)域,盤古大模型1小時到7天的預(yù)測精度,已經(jīng)超過歐美一些氣象中心在相同預(yù)測時間內(nèi)的預(yù)測精度。

氣象大模型已在極端天氣預(yù)測中顯身手

歐洲中期天氣預(yù)報中心(ECMWF)一直呼吁全球天氣預(yù)報界作出更多努力,將AI模型作為其預(yù)報系統(tǒng)的額外組成部分,并進(jìn)一步探索此類模型的優(yōu)勢和劣勢,以幫助進(jìn)行天氣預(yù)測。

中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所副所長、研究員陳云霽指出,基于AI的氣象科學(xué)研究,其重點是提高跨越多個時間尺度的季節(jié)性預(yù)測和長距空間聯(lián)系建模的預(yù)測能力,以此實現(xiàn)對氣象系統(tǒng)的精準(zhǔn)預(yù)報與控制。

歐洲中期天氣預(yù)報中心主任弗洛倫斯·哈比耶在第19次世界氣象大會上詳細(xì)地展示了華為云盤古氣象大模型與歐洲中期天氣預(yù)報中心的實時運行檢驗對比情況,前者驚人的預(yù)報能力令現(xiàn)場參會人員感受到了AI技術(shù)的巨大能量。

在農(nóng)業(yè)、航空、能源、災(zāi)害預(yù)警等領(lǐng)域,準(zhǔn)確的天氣預(yù)報具有重大的社會和經(jīng)濟(jì)價值。但是,受限于氣象觀測的準(zhǔn)確度、大氣系統(tǒng)中物理過程的復(fù)雜性等因素,傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報方法所需計算資源規(guī)模巨大。據(jù)世界氣象組織數(shù)據(jù),全球中期天氣預(yù)報的有效性每10年才能提高1天,而數(shù)據(jù)驅(qū)動的AI預(yù)報方法將有望以更低的計算成本快速實現(xiàn)高精度的預(yù)測。

2020年時,AI預(yù)報方法在精度上仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于數(shù)值方法,如今,盤古氣象大模型已成為首個精度超過數(shù)值預(yù)報方法的AI模型。不僅如此,它的預(yù)測速度相比傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報提高了1萬倍,可實現(xiàn)“秒級”全球氣象預(yù)測,其氣象預(yù)測結(jié)果包括位勢、濕度、風(fēng)速、溫度、海平面氣壓等諸多信息,這些信息對預(yù)測天氣系統(tǒng)、風(fēng)暴軌跡、空氣質(zhì)量和天氣模式的發(fā)展至關(guān)重要,可以直接應(yīng)用于多個氣象研究細(xì)分場景。

歐洲中期預(yù)報中心和中國國家氣象中心等機(jī)構(gòu)都已在實測中驗證了盤古氣象大模型的優(yōu)越性。

歐洲中期氣象中心公布的今年4—7月盤古氣象大模型和歐洲數(shù)值模式的對比測試報告顯示,以盤古氣象大模型為代表的AI預(yù)報方法將突破近些年天氣預(yù)報精度提升緩慢的瓶頸。中央氣象臺表示,華為云盤古大模型此前在臺風(fēng)“瑪娃”的路徑預(yù)報中表現(xiàn)優(yōu)異,并已應(yīng)用于今年“杜蘇芮”臺風(fēng)路徑的預(yù)報。

是輔助或是取代現(xiàn)有天氣預(yù)報系統(tǒng)還未可知

正如中國科學(xué)院大氣物理研究所研究員馬柱國所言,極端天氣和氣候帶來的經(jīng)濟(jì)損失和人身安全風(fēng)險不可忽視。

為了盡可能將損失降至最低,氣象科學(xué)家們一直在努力提高預(yù)報的準(zhǔn)確性。盡管氣象預(yù)報采用的技術(shù)手段正經(jīng)歷快速迭代和進(jìn)步,但用AI預(yù)測未來幾周或幾個月內(nèi)的中長期天氣仍面臨著諸多挑戰(zhàn)。

馬柱國指出,目前人們對氣候變化的過程并不十分了解,因此在研究某些氣候現(xiàn)象時不得不進(jìn)行假設(shè),但這樣得到的結(jié)論有時并不十分精確,因為模式越精確,需要的觀測資料越多。新技術(shù)的發(fā)展往往難以突破本身的局限性,目前最先進(jìn)的AI技術(shù)也不過是實現(xiàn)了對“足夠龐大的已經(jīng)存在的信息數(shù)據(jù)”的處理。AI技術(shù)在氣象領(lǐng)域的應(yīng)用固然代表著其性能的巨大提升,但未來的氣象有很多不可預(yù)知性,一旦模型某個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不足,就會使預(yù)測結(jié)果產(chǎn)生誤差。

當(dāng)AI進(jìn)入氣象預(yù)報和大氣物理等應(yīng)用場景時,其本質(zhì)上還是通過強(qiáng)大的算力和更智慧的算法對大數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行更有效整合,以提升預(yù)報的準(zhǔn)確性和效率。當(dāng)前,人類在氣象領(lǐng)域的研究仍有很多難題亟待突破。

正如華為云人工智能領(lǐng)域首席科學(xué)家田奇博士所說:“天氣預(yù)報是科學(xué)計算領(lǐng)域最重要的場景之一,也是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng)。目前,盤古氣象大模型的主要能力是預(yù)測大氣狀態(tài)的演變,以加強(qiáng)現(xiàn)有的預(yù)報系統(tǒng)。我們的最終目標(biāo)是,使用盤古大模型,打造下一代AI氣象預(yù)報框架?!?/p>

有業(yè)內(nèi)人士指出,盡管盤古氣象大模型開辟了新的預(yù)報途徑,但它是否能補充或取代現(xiàn)有的天氣預(yù)報系統(tǒng),還需要研究團(tuán)隊進(jìn)一步研究和驗證,以及天氣預(yù)報領(lǐng)域?qū)<业倪M(jìn)一步評估。

此外,復(fù)雜的氣象規(guī)律、超高的分辨率與龐大的數(shù)據(jù)量都決定了AI氣象預(yù)報需要使用計算量極高的AI模型。因此,打造不斷迭代領(lǐng)先的AI氣象預(yù)報模型、穩(wěn)定的云上環(huán)境和相應(yīng)的工作套件必不可少。劉 艷

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