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AI可精準預測雷擊引發野火風險



森林火災是當前全球生態安全 面臨的重要挑戰

預測模型可高精度預判雷擊 可能引發野火的時間和地點

    AI可精準預測雷擊引發野火風險



    以色列巴爾伊蘭大學的研究團隊聯合多所高校,研發出一套基於人工智能的預測模型,可高精度預判雷擊可能引發野火的時間和地點,整體準確率超過九成。相關研究發表在英國《自然 · 通訊》雜誌上。

    森林火災是當前全球生態安全面臨的重要挑戰。近年來,受氣候變化影響,雷暴天氣發生頻率顯著上升,致災風險日益加劇。與人為火源不同,雷擊引發的火災多發生在偏遠地區,具有隱蔽性強、爆發性高的特點,極易造成大範圍生態破壞和人員傷亡。

    針對這些問題,巴爾伊蘭大學科研人員與阿里埃勒大學等機構合作,借助近幾年的全球高分辨率衛星數據,綜合分析雷電分佈、地形地貌、植被類型、氣象條件等因素,研發出一套覆蓋全球的人工智能預測模型,可對雷擊引發野火的空間風險精確識別。研究人員通過二○二一年實際野火數據進行驗證,該模型表現出顯著的實用價值和推廣前景。

    研究人員指出,該模型的優勢在於不僅僅依賴雷電記錄,還可綜合考慮野火發生的環境背景條件,有效識別高風險區域。這一成果可為氣象部門、消防機構和應急管理單位提供科學決策支持,有望顯著提升火災預警能力和響應效率。

    據悉,該模型在捕捉雷擊火源形成機制的同時,還可顯示氣候變化背景下野火風險擴大的趨勢,特別是雷擊火災與人為火災在成因邏輯和發展路徑上的顯著差異,凸顯了分類治理、因災施策的必要性,為提升全球極端氣候防災能力提供了新手段。

    此前,還有研究團隊利用亞馬遜雨林的衛星影像訓練AI模型,分析野火與無野火圖像,準確度達百分之九十三。這項技術可結合現有AI系統,提升早期預警機制,讓當局更快應對火災。研究負責人表示,野火嚴重影響亞馬遜雨林生態,準確偵測與快速應對至關重要。



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