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推进“人工智能+气象” 提升气象预报准确率

来源:智慧城市网整理
2026年04月29日 10:02:14
关键词:人工智能气象
点击量:941
导读:人工智能更推动气象服务向“场景化、个性化、全球化”延伸,让气象数据真正转化为服务社会的价值。
  【智慧城市网 企业关注】“十五五”时期,气象部门将持续推进“人工智能+气象”,努力做强雄安气象人工智能创新研究院,进一步夯实数据、算力和平台等基础支撑,加快建设国际一流气象人工智能研发中心。推动人工智能等技术深度融入预报预警业务,提升气象预报准确率、时效性。
 
  在气象预测领域,人工智能正实现“精度”与“时效”的双重突破,让预报更具前瞻性。短期预报层面,AI模型通过融合雷达回波、卫星图像、地面观测等多源数据,可实现0-2小时、分辨率高达500米的分钟级逐像素预测,精准捕捉强对流、短时暴雨等突发天气的演变轨迹。
 
  以上海研发的AI强对流预报模型“扶摇”为例,其采用Nowcastformer架构,融合多类气象数据构建自回归预报系统,将预报频次从每小时提升至每10分钟,预警精度细化至街镇层级,2025年对13次局地强对流的平均预报时效达4小时20分,为应急处置争取了宝贵时间。中期预报方面,Transformer架构的应用实现了重大突破,研究人员将预测时效视为序列“token”,通过注意力机制捕捉大气状态的复杂时序关系,结合Pangu-Weather等AI数值预报模型,显著提升了1-8天恶劣天气的预测精度,在龙卷风环境参数预测上表现优于传统模型。而中国气象局发布的人工智能气象服务系统“风和”,则通过“1+1+N”技术框架,深度融合通用模型与专业气象知识,实现了从科普问答到风险预警的全场景响应,让普通用户也能通过自然语言交互获取精准气象服务。
 
  除了预报精度的提升,人工智能更推动气象服务向“场景化、个性化、全球化”延伸,让气象数据真正转化为服务社会的价值。在防灾减灾领域,上海研发的MAZU-Urban城市多灾种早期预警智能体,集成AI气象模型构建全链条预警体系,不仅提前3至4天成功预测西北太平洋年度最强台风“桦加沙”的登陆地点,还实现技术出海,为乌干达、蒙古等35个国家和地区提供预警服务,助力全球防灾减灾事业发展。
 
  在行业赋能方面,“风和”系统可针对交通、旅游、物流、能源等多个场景提供个性化建议,例如为上海自驾前往白洋淀的家庭,自动推送“雷暴时段避开高速积水路段+备选室内景点”的组合方案,让气象服务更具人性化。在气候研究领域,AI模型能够挖掘海量气象数据中的隐藏规律,助力识别厄尔尼诺现象、分析极端天气年际变化,甚至合成极端气象场景,为城市规划、灾害预案演练提供科学支撑,推动气象研究从“预测”向“认知”跨越。
 
  当前,全球AI气象技术已进入快速发展期,中国在该领域的创新成果尤为突出。中国气象局联合高校与科研院所,陆续推出“风清”“风雷”“风顺”“风宇”等一系列AI气象模型,形成了覆盖预报、服务、研究的全链条AI应用体系,其中“风和”系统的发布,标志着我国气象服务能力迈上新台阶,具备了数据融合复用、人机实时交互、工具智能调用等核心能力。国际上,谷歌WeatherNext2、微软Aurora等模型也各有突破,前者以概率生成模式提供多元化预报结果,后者在5天气旋路径预测中准确率达到100%,展现了AI气象技术的广阔潜力。这些成果的背后,是关键技术的持续突破——从千亿级气象服务语料库的建立,到LoRA微调技术、RLHF深度推理技术的应用,再到物理与AI的深度融合,让AI模型既具备强大的数据拟合能力,又能遵循大气物理规律,摆脱“黑箱困境”。
 
  人工智能不仅是提升气象预报精度的“利器”,更是重构气象服务模式、拓展气象科学边界的“引擎”。随着技术的不断迭代,AI与气象的融合将更加深入,未来的气象服务,将贯穿生产生活、覆盖全球各地,为人类应对气候变化、防范气象灾害、实现可持续发展提供强大的科技支撑。
 
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