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華為云盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發(fā)表

時(shí)間:2023-07-06 11:24:13   來源:互聯(lián)網(wǎng)

  【中國,北京,2023年7月6日】今日,國際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)雜志正刊發(fā)表了華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)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(bào)》(《Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks》)。數(shù)據(jù)顯示,這是近年來中國科技公司首篇作為唯一署名單位發(fā)表的《自然》正刊論文!蹲匀弧穼徃迦藢(duì)該成果給予高度評(píng)價(jià):“華為云盤古氣象大模型讓人們重新審視氣象預(yù)報(bào)模型的未來,模型的開放將推動(dòng)該領(lǐng)域的發(fā)展!

  

  華為云盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發(fā)表

  華為云盤古氣象大模型是首個(gè)精度超過傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報(bào)方法的AI模型,速度相比傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報(bào)提速10000倍以上。目前,盤古氣象大模型能夠提供全球氣象秒級(jí)預(yù)報(bào),其氣象預(yù)測結(jié)果包括位勢(shì)、濕度、風(fēng)速、溫度、海平面氣壓等,可以直接應(yīng)用于多個(gè)氣象研究細(xì)分場景,歐洲中期預(yù)報(bào)中心和中央氣象臺(tái)等都在實(shí)測中發(fā)現(xiàn)盤古預(yù)測的優(yōu)越性。

  今年5月,臺(tái)風(fēng)“瑪娃”走向受到廣泛關(guān)注。中央氣象臺(tái)表示,華為云盤古大模型在“瑪娃”的路徑預(yù)報(bào)中表現(xiàn)優(yōu)異,提前五天預(yù)報(bào)出其將在臺(tái)灣島東部海域轉(zhuǎn)向路徑。在剛剛結(jié)束的第19屆世界氣象大會(huì)上,歐洲中期預(yù)報(bào)中心也指出,華為云盤古氣象大模型在精度上有不可否認(rèn)的能力,純數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的AI天氣預(yù)報(bào)模型,展現(xiàn)出了可與數(shù)值模式媲美的預(yù)報(bào)實(shí)力。

  華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),AI氣象預(yù)報(bào)模型的精度不足主要有兩個(gè)原因:第一,原有的AI氣象預(yù)報(bào)模型都是基于2D神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),無法很好地處理不均勻的3D氣象數(shù)據(jù);第二,AI方法缺少數(shù)學(xué)物理機(jī)理約束,因此在迭代的過程中會(huì)不斷積累迭代誤差。為此,團(tuán)隊(duì)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)(3D Earth-Specific Transformer)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(shí)域聚合策略來減少預(yù)報(bào)迭代次數(shù),從而減少迭代誤差。通過在43年的全球天氣數(shù)據(jù)上訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),盤古氣象大模型在精度和速度方面超越傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)測方法。

  未來,華為云將聯(lián)合全球氣象機(jī)構(gòu),繼續(xù)探索并發(fā)揮AI在氣象領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,為農(nóng)林牧漁、航空航海等各行業(yè)提供支持。

(責(zé)任編輯:華康)

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