新华社耶路撒冷4月1日电(记者王卓伦 冯国芮)以色列巴尔伊兰大学3月31日发布公报说,该校研究团队联合多所高校,研发出一套基于人工智能的预测模型,可高精度预判雷击可能引发野火的时间和地点,整体准确率超过90%。相关研究发表在英国《自然-通讯》杂志上。
公报说,森林火灾是当前全球生态安全面临的重要挑战。近年来,受气候变化影响,雷暴天气发生频率显著上升,致灾风险日益加剧。与人为火源不同,雷击引发的火灾多发生在偏远地区,具有隐蔽性强、爆发性高的特点,极易造成大范围生态破坏和人员伤亡。
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针对这些问题,巴尔伊兰大学科研人员与阿里埃勒大学等机构协作,借助近几年的全球高分辨率卫星数据,综合分析雷电分布、地形地貌、植被类型、气象条件等因素,研发出一套覆盖全球的人工智能预测模型,可对雷击引发野火的空间风险精确识别。研究人员通过2021年实际野火数据进行验证,该模型表现出显著的实用价值和推广前景。
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研究人员指出,该模型的优势在于不仅仅依赖雷电记录,还可综合考虑野火发生的环境背景条件,有效识别高风险区域。这一成果可为气象部门、消防机构和应急管理单位提供科学决策支持,有望显著提升火灾预警能力和响应效率。
公报说,该模型在捕捉雷击火源形成机制的同时,还可显示气候变化背景下野火风险扩大的趋势,特别是雷击火灾与人为火灾在成因逻辑和发展路径上的显著差异,凸显了分类治理、因灾施策的必要性,为提升全球极端气候防灾能力提供了新手段。
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