霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認(rèn)知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細(xì)菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀(jì)元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認(rèn)巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回?fù)裘婪焦糁肛?zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細(xì)胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細(xì)胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細(xì)胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴(yán)重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
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全球變暖正在加劇天氣和氣候極端事件

氣候變化引發(fā)的不同形式的災(zāi)害之間的相互作用將在未來產(chǎn)生影響各種自然和人類系統(tǒng)的跨部門影響。

研究可以提高對這些相互作用和動態(tài)的理解,以支持決策者管理當(dāng)前和未來的氣候變化風(fēng)險,這也得益于預(yù)測預(yù)期風(fēng)險和量化其影響的能力的提高。

為此,近年來,科學(xué)界開始測試新的方法論方法、技術(shù)和工具,其中機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用可以幫助開發(fā)當(dāng)今可用的大量和各種環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)(大數(shù)據(jù))的潛力。 )。

使用機器學(xué)習(xí)方法評估氣候引發(fā)的風(fēng)險呈指數(shù)增長的結(jié)果是什么?

在“探索機器學(xué)習(xí)對氣候變化風(fēng)險評估的潛力”研究中,來自中國移動基金會和威尼斯Ca'Foscari大學(xué)的科學(xué)家團隊對過去20年發(fā)表的1200多篇關(guān)于該主題的文章進(jìn)行了深入審查。年,突出了機器學(xué)習(xí)在該領(lǐng)域的潛力和局限性。

“機器學(xué)習(xí)是人工智能的一個分支,”該研究的主要作者、CMCC 基金會和威尼斯 Ca' Foscari 大學(xué)的研究員Federica Zennaro解釋說。“通過模擬人腦的過程,某些數(shù)學(xué)算法可以理解一組輸入數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,以預(yù)測所需的輸出。在我們的研究中,我們發(fā)現(xiàn)洪水和山體滑坡是通過機器學(xué)習(xí)模型分析最多的事件,可能是因為它們是世界上最相關(guān)和最常見的。”

此外,該研究表明,機器學(xué)習(xí)有兩個主要潛力,使其在應(yīng)用于該研究領(lǐng)域時特別有趣。

首先是所述算法可以從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí):數(shù)據(jù)越多,算法學(xué)習(xí)得越好。由于具有分析和處理大量數(shù)據(jù)的能力,機器學(xué)習(xí)使研究人員能夠解開社會生態(tài)系統(tǒng)功能背后的復(fù)雜關(guān)系,利用從各種來源收集的大數(shù)據(jù),包括用于高頻環(huán)境分析的傳感器、社會媒體、衛(wèi)星數(shù)據(jù)和圖像以及無人機。

第二個是它們可以組合不同類型的數(shù)據(jù),從而能夠在考慮所有維度的同時評估風(fēng)險程度。這些不僅包括觸發(fā)災(zāi)害(例如,降雨量增加),還包括處于危險之中的社會經(jīng)濟系統(tǒng)的脆弱性和暴露程度,這些都是評估整體影響的關(guān)鍵因素

“例如,考慮一個模型,該模型使用過去 20 年洪水事件的詳細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,包括它們的位置和受影響環(huán)境(城市或自然環(huán)境)的信息。該模型可以在以未來氣候條件為特征的情景中進(jìn)行預(yù)測,某一事件在某一時刻發(fā)生的概率是多少,并計算其對社會和環(huán)境造成有害影響的風(fēng)險,”Zennaro 解釋說。“機器學(xué)習(xí)代表了風(fēng)險評估的未來,但它的巨大潛力還沒有被廣泛開發(fā)。我們的研究表明,使用這些模型來開發(fā)長期未來風(fēng)險情景(最多2100個)的研究仍然很少。絕大多數(shù)。的研究側(cè)重于短期,

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