機(jī)器學(xué)習(xí)和AI將如何幫助人類應(yīng)對(duì)氣候的無(wú)常變化
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(文章來(lái)源:教育新聞網(wǎng))
氣候變化已成為對(duì)人類的最大威脅,其破壞性后果包括極端天氣事件,氣候遷移和生物多樣性急劇下降。綠黨和像年輕的Greta Thunberg這樣的公共活動(dòng)家首當(dāng)其沖地采取了氣候行動(dòng),但近年來(lái),許多行業(yè)都在加大創(chuàng)新力度以盡自己的一份力量。
尤其是信息學(xué)行業(yè)一直在加大研發(fā)力度,以提出前沿的解決方案。一個(gè)最近的一篇文章由一組高調(diào)AI專家和IT專業(yè)人士發(fā)表的探討,可以發(fā)現(xiàn)“在氣候變化和機(jī)器學(xué)習(xí)的關(guān)系”的潛力。該論文由賓夕法尼亞大學(xué)的博士后研究員David Rolnick領(lǐng)導(dǎo),著重介紹了人工智能,計(jì)算機(jī)視覺(jué),無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)等機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域中的“現(xiàn)實(shí)世界變化的高影響力機(jī)遇”。
在該行業(yè)的其他地方,許多數(shù)字巨頭和初創(chuàng)公司已經(jīng)在機(jī)器學(xué)習(xí)驅(qū)動(dòng)的解決方案上實(shí)現(xiàn)了自己的突破,這些解決方案用于預(yù)防和緩解氣候變化。讓我們研究一下ML及其衍生物可以為為地球的未來(lái)而戰(zhàn)的組織提供的三大好處。
人工智能和深度學(xué)習(xí)非常適合于數(shù)據(jù)豐富的氣候科學(xué)項(xiàng)目,這些項(xiàng)目通常提供必要的深度和多樣性的數(shù)據(jù)集,例如由Google,Mila研究所或德國(guó)航空航天中心領(lǐng)導(dǎo)的研究。生成的模型可以例如更準(zhǔn)確地評(píng)估建筑物和電動(dòng)汽車的能耗水平,從而更容易發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)并預(yù)測(cè)未來(lái)的能耗。順帶一提,這將導(dǎo)致有效的能源分配和電池管理,這對(duì)于那些試圖最大程度地減少碳足跡并轉(zhuǎn)向可再生能源的人來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的任務(wù)。
在與氣候變化相關(guān)的研究中進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析的其他示例包括Facebook的基于AI的非洲大部分地區(qū)的人口密度圖和DCNN的應(yīng)用,用于檢測(cè)極端天氣事件,例如熱帶氣旋,大氣河流和天氣前沿。諸如對(duì)象識(shí)別之類的計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)越來(lái)越多地用于增強(qiáng)視覺(jué)氣候數(shù)據(jù)的分析。潛在的應(yīng)用范圍包括從監(jiān)控毀林規(guī)模到生成太陽(yáng)能電池板的大小和位置數(shù)據(jù),到收集有關(guān)跨社區(qū)和國(guó)家的氣候適應(yīng)政策的信息。
隨著氣候變化影響著地球上的野生動(dòng)植物,保護(hù)主義者需要可靠的解決方案來(lái)跟蹤瀕臨滅絕物種的種群,而又不會(huì)干擾它們。Appsilon的動(dòng)物識(shí)別項(xiàng)目正在通過(guò)能夠識(shí)別圖像中特定種類動(dòng)物的AI模型來(lái)應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。使用轉(zhuǎn)移學(xué)習(xí)技術(shù)對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練,即使使用較小的數(shù)據(jù)集也可以確保準(zhǔn)確性。
人工智能解決方案已證明其在簡(jiǎn)化復(fù)雜業(yè)務(wù)工作流程和增強(qiáng)遺留系統(tǒng)方面的有效性。在“清潔技術(shù)”的背景下,人工智能勢(shì)必會(huì)影響環(huán)保建筑的設(shè)計(jì),可持續(xù)供應(yīng)鏈,貨運(yùn)效率等等。
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