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DeepMind大模型登Science:1分鐘預測10天天氣數據 90%指標超越人類最強模型

來源:量子位   編輯:非小米 時間:2023-11-15 20:09人閱讀

谷歌DeepMind實驗室推出的天氣預測大模型,已在Science雜志發表。

只需要不到1分鐘,它就能直接預測出未來10天的天氣。

準確度上,它在90%的指標上超越了最先進的人類系統,在AI氣象模型中屬首次!

DeepMind大模型登Science:1分鐘預測10天天氣數據 90%指標超越人類最強模型

DeepMind的這個氣象模型名叫GraphCast,目前已經開源。

它的分辨率為0.25度經度/緯度(在赤道處約為28 x 28公里),而目前的最高分辨率為1度。

這樣的分辨率相當于將地球表面分割成了超過100萬個網格,而每個網格又可以產生數百條預測數據,總計數量達到了上億規模。

不同于傳統的預測方式,GraphCast預測主要依靠數據中的規律進行預報,而不使用人類建立的物理方程。

相比于人類最準確的HRES預報,GraphCast在1380個測試指標中,90%的預測結果都更為準確。

如果把預測范圍限制在對流層,GraphCast擊敗HRES的指標比例更是高達99.7%。

YC上有網友表示,用“impressive”已經不足以形容這項成果了。

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那么,GraphCast的預測表現具體是怎樣的呢?

90%指標超越人類最好方法

在劃分出的100萬多個網格上,GraphCast劃分出的每個網格都能夠產生227條預測數據。

其中包括了37個不同高度上,每個高度的6個大氣變量(包括比濕度、風速和風向以及溫度等)。

在地球表面,GraphCast還可以預測包括溫度、風速和風向以及平均海平面壓力等在內的5個變量。

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完整的變量種類和具體高度(以氣壓表示,單位:hPa)如下表所示:

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為了比較GraphCast和HRES的表現,研究人員從歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的ERA5再分析數據中選取了2018年(GraphCast訓練數據截止2017年)的歷史數據。

研究者分別讓HRES和GraphCast站在當時的情況下進行“預測”,然后比較它們的“預測”和ERA5進行比較。

在500hPa高度場上,GraphCast的RMSE(均方根誤差,數值越低表現越好)和ACC(異常相關系數)指標都顯著優于HRES。

而在研究人員選取的50-1000hPa的1380個數據點中,GraphCast有90.3%優于HRES,89.9%優勢顯著(下圖d組中,藍色表示GraphCast優于HRES,越深優勢越明顯)。

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除了這些數據,GraphCast在極端天氣的預測上也有明顯優勢。

對于熱帶氣旋路徑,GraphCast中位誤差低于HRES,特別是在前4.75天開始,優勢開始變得明顯(下圖a、b)。

在根據大氣河流(Atmospheic River)進行水汽通量預測時,GraphCast的RMSE值也明顯低于HRES(下圖c)。

預測熱浪時,GraphCast在提前12小時、5天、10天時,準確度也都比HRES高(下圖d)。

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今年9月,GraphCast成功在登陸前9天預測了北大西洋的颶風Lee,而使用傳統方法最多提前6天預報。

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GraphCast不僅準確度高,預測速度也非常快。

在一臺Google TPU v4機器上使用GraphCast進行10天預測,只需不到一分鐘就能完成。

相比之下,使用HRES等傳統方法,即使在超級計算機上也要花費數個小時。

那么,GraphCast是如何實現高效準確的氣象預測的呢?

不使用物理方程,預測全靠數據分析

工作流程上,輸入從6小時前開始到當前的氣象數據,GraphCast就可以預測未來6小時的天氣。

而預測出的數據可以作為新的“當前”態,繼續往后迭代預測,最長可以預測到10天后的天氣狀況。

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原理層面,GraphCast使用機器學習方式和圖神經網絡(GNN)架構,其中包括編碼器和解碼器各一層,以及中間層16層,參數量為3670萬。

它僅通過學習已有氣象數據實現預測,不依賴人類建立的物理方程。

GraphCast將0.25度網格的氣象數據進行編碼映射到神經網絡,經過傳遞計算后的結果再由解碼器還原為氣象數據。

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訓練時,GraphCast使用的是來自ERA5數據集中的1979-2017這近四十年天氣的再分析數據,包括了衛星圖像、雷達和氣象站測結果。

ERA5是基于4DVar方法和同化觀測生成的全球最優重構資料,涵蓋時間從上世紀40年代至今,空間則覆蓋全球。

而如果使用更近期的數據,GraphCast的預測結果準確度還能繼續提高。

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下一步,DeepMind計劃構建集合預報模型,以適應實際情況中天氣的不確定性,進一步增強預報準確性。

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