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微软发布首个大规模大气基础模型Aurora,可被用于预测和减轻极端天气影响,模型拥有超高的准确率和效率,与如今数值预报系统界的SOTA相比,它的计算速度提高了约5000倍。
自人类有历史以来,就一直执着于预测天气,以各种方式破解「天空之语」,我们慢慢发现,草木、云层似乎都与天气有关,这不仅仅是因为人类从事生产的需要,也是人类想要对着大风歌唱、在月光下吟诗的需要。
《冰与火之歌》中的风雨歌师,就是通过歌声和吟唱来预测天气和风暴,人们还会幻想拥有「改变天气」的超能力。
微软发布首个大规模大气基础模型
在预训练时,Aurora会进行优化,以便在具有不同分辨率、变量和压力水平的多个异构数据集上最大限度地减少损失。分两个阶段对模型进行微调:(1) 短时间内对预训练的权重进行微调;(2) 使用低秩自适应性(LoRA)进行长前置时间(rollout)微调。微调后的模型将用于处理不同分辨率的各种业务预报情况
Aurora在许多目标上都优于运行中的CAMS:(a) 与CAMS分析相比,Aurora预测的二氧化氮柱总量样本;(b) Aurora相对于CAMS 的纬度加权均方根误差(RMSE),负值(蓝色)表示 Aurora 更好
在不同数据上进行预训练并扩大模型规模可提高性能,模型大小每增加一倍,训练损失就会减少5%
在绝大多数目标上,Aurora的性能都优于GraphCast
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文章作者:新智元
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