让AI“深度学习”掌握地球走向气候临界点的过程和特征

让AI“深度学习”掌握地球走向气候临界点的过程和特征

让AI“深度学习”掌握地球走向气候临界点的过程和特征

(蜘蛛网eeook.com报道)据环境资讯中心(姜唯 编译;林大利 审校):气候临界点是地球上生命的重大威胁,因为一旦达到临界点,就会引发气候变迁过程的连锁反应,加剧全球暖化,并迅速恶化现有的各种气候灾难。研究人员开发出一种新的人工智慧(AI)系统,可以评估世界生态系统的临界点,并作为早期预警系统,帮助阻止「失控的气候变迁」。

让AI「深度学习」 掌握地球走向气候临界点的过程和特征

气候临界点的例子包括北极永久冻土融化,可能会释放出大量的强效温室气体甲烷,加速暖化效应;洋流系统崩溃,会立刻使全球天气样态发生重大变化;冰盖解体,可能加速海平面上升。

研究人员用「深度学习」演算法,验证系统中发生快速或不可逆变化的临界值。

「我们发现,新演算法预测临界点不仅比既有的演算法更准确,还能提供临界点状态类型的资讯。」加拿大安大略省滑铁卢大学(University of Waterloo)应用数学教授克里斯.鲍屈(Chris Bauch)说:「许多这些临界点都是负面的,可以的话,得阻止它们。」

研究人员说,他们在开发这套人工智慧时采用了一种新方法,不仅能了解单一临界点,还能掌握地球气候临界点的过程和特征。

该团队表示,由于结合了AI和关于临界点的现有数学理论,新工具比任何单一方法都更有用。

特训AI 科学家加入50万个生态系统模型 

研究人员在他们称之为「可能临界点宇宙」上训练AI,其中包括大约50万个生态系统模型,接着在各种地球系统的特定真实临界点上,对其进行测试──包括使用历史气候冰核样本。

研究作者之一、埃克塞特大学(University of Exeter)全球系统研究所所长提摩西.兰顿(Timothy Lenton)说,我们的方法可以在接近危险临界点时发出预警。 「改善气候临界点预警可以帮助社会适应,就算他们无法避免,也可减少伤害。」

研究人员表示,深度学习在模式识别和分类方面有长足进步,该团队首次将临界点检测变成模式识别问题(pattern-recognition problem)。

研究团队说,这么做是为了找出临界点来临前的模式与征兆,让机器学习演算法能够判断临界点是否即将到来。

研究下一步 提供AI当代气候变迁趋势资料

「人们熟悉气候系统的临界点,但生态学、流行病学甚至股票市场也存在临界点,」另一位研究作者、蒙特娄麦基尔大学博士后研究员汤玛士.布理(Thomas Bury)说:「我们发现,AI非常擅长检测各种复杂系统共有的临界点特征。」

同为研究人员之一的圭尔夫环境研究所(Guelph Institute for Environmental Research)所长马杜尔.阿南德(Madhur Anand)说,新的深度学习演算法是重大变化预测能力的关键,包括与气候变迁相关的变化。

该团队表示,下一步是提供AI当代气候变迁趋势的资料。不过阿南德教授也警告,「这个技术当然能让我们早一步因应,但如何运用这些知识取决于人类。 我希望这些新发现能带来公平、积极的改变。」

该研究发表在《美国国家科学院学报》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

参考资料:《独立报》(2021年9月24日),Artificial intelligence could provide ‘early warning system’ for catastrophic climate tipping points

本文转载自「环境资讯中心」网站,内容由许多专家学者及民间环团,提供国内外环境教育与环保资讯;主题涵盖全球变迁、温室气体控制、环保生活、环境污染防治、生态保育、能源节约与能源效率、绿建筑等各面向。期许能替没有选票的山林、湿地、海洋、土地发声。




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