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物理启发的图神经网爱游戏- 爱游戏体育- AYX体育官方网站络大气污染预报模型|周二直播 · 地球系统科学读书会

2025-10-26 18:50:31

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  本次分享将探讨大气污染研究的背景及其面临的复杂挑战,重点介绍利用图神经网络等AI技术在污染代理模型构建中的应用。将详细解析我们新开发的PCDCNet,一种融合物理约束的深度学习模型。通过整合排放数据、气象条件及长时空依赖性,实现对局部监测与区域传输规律的精准捕捉,并借助门控循环单元(GRU)、图模型及领域知识约束,有效提升模型的可解释性和预测准确性。此外,我们还将探讨大气污染模拟和遥感数据同化等技术在实际应用中的成效与不足,并展望AI与大数据时代为地球系统科学带来的新机遇与挑战。此外,PCDCNet已作为实时空气质量预测服务上线小时的站点级预报,可以在应用市场搜索 (彩云天气 APP),或者点击 ()获取数据服务。

  王硕,北京师范大学与瑞士苏黎世联邦理工联合培养博士生,彩云天气算法工程师。研究方向为大气污染预测、气象大模型、图神经网络等,Google Scholar引用1000+。工作发表于ACM SIGSPATIAL、IJCAI、AAAI、CVPR、Science of The Total Environment 等。研究成果PM2.5-GNN(引用量160+),被收录于《图神经网络:基础、前沿与应用》教科书中。研发的空气质量预报算法和系统每日服务千万用户,应用于小米(包括小米手机自带天气APP、小爱同学、小米汽车等)、滴滴、大众等企业,以及多家省市环境监管部门。并在阿里云天池AI气象比赛、广东省环境监测中心大湾区空气质量比赛中取得优异成绩。

  世界气象组织《2023年全球气候状况》报告确认2023年是有观测记录以来最暖的一年。气候变化正在以高温、干旱、洪水、野火和沙尘暴等极端天气的形式吸引人们的广泛关注。世界经济论坛《2024全球风险报告》将气候变化作为首要值得关注的风险。地球作为一个多要素、非线性的开放复杂系统,要素间相互作用关系复杂,往往牵一发而动全身。在人类活动深刻影响下,我们该如何理解并有效应对正在面临的气候变化以及其带来的社会经济等一系列议题,实现人类与地球的可持续发展?

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