一开始,重要的是要简要了解有关温室气体排放报告的历史背景。在1970年代和1980年代,围绕大气CO 2浓度的国际讨论以及CO 2水平随时间提高而出现。联合国环境计划(UNEP)和世界气象组织(WMO)于1988年建立了政府间气候变化小组(IPCC),联合国大会认可,以评估有关气候变化的科学证据。IPCC在1990年发表的第一项评估报告强调,需要更好地理解和监测温室气体排放以知情的政策决策,并在《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的创建方面发挥了决定性作用,这是一项关键的国际条约,这是减少全球变暖并应对气候变化后果的主要国际条约。
如何:该项目旨在通过研究委员会、INFCOM 和 SERCOM 之间的合作,展示从研究到运营和科学服务的概念,涵盖整个价值链。例如,它将涉及机场城市对,以展示未来航空运营环境中先进航空气象信息的门对门使用情况。它需要从地面运营、起飞、上升、巡航、下降到着陆阶段的无缝气象信息,以支持整个轨迹的安全高效飞行运营。该项目与 WMO 的无缝地球系统倡议非常契合,其中“无缝”不仅指该项目中从几分钟到几天的时间尺度,还指涵盖从观测到用户利益的整个价值链的地球系统领域。将借此机会评估观测的影响,包括用于验证的额外观测的好处。
本技术报告全面概述了国际电联/世界气象组织/联合国环境规划署人工智能自然灾害管理焦点组 (FG- AI4NDM) 所做的贡献,并提出了标准化人工智能 (AI)/机器学习 (ML) 数据相关流程的结构。该报告重点介绍了在自然灾害管理领域收集、监测和管理人工智能/机器学习应用数据的最佳实践。它探讨了数据要求、数据收集过程中的潜在问题以及如何使用人工智能算法来提高数据数量和质量。此外,该报告还涵盖了数据归档、操作工作流程、人工智能/机器学习和数据标准、政策、道德、法律问题和开放数据。其目标是提供可用作标准或“良好实践”指导的初步信息。
“在未来五年内,全球年平均气温至少有一年暂时达到比工业化前水平高出 1.5 OC 的可能性为 50:50 [实际上表达为:‘大约 48% 的可能性’]——而且这种可能性随着时间的推移而增加”。标题的来源是英国气象局制作的《全球年度至十年气候更新》(气象局是 WMO 此类预测的主要咨询机构)。正如《低碳脉动》(及其姊妹出版物)之前的版本所报道的那样,2021 年全球平均气温比工业化前水平高出 1.1 OC。(有关其他主要发现,请参阅下文《气候变化报告和解释》中《全球年度至十年气候更新/2021 年全球气候状况的主要发现》。)那些失去的:
斐济的气候一月经历了一系列低压系统的低谷,这导致一些降雨站记录了大量降雨。这些导致该国某些地区,尤其是西部,中部和北部部门的山洪泛滥。有21个降雨站及时报告了该公告的汇编,有6个站报告低于平均水平,10个平均水平和5个站报告,报告的降雨量高于平均水平。与WMO标准30年平均值相比,直到1月29日,莫纳萨武的每月降雨量为533mm,低于平均水平(正常的80%)。在11月29日至1月29日,莫纳萨武(Monasavu)记录了1952毫米的降雨量,为正常状态的112%,而在过去的6个月中(8月至1月29日,2913毫米,降雨量(占正常的108%)(图1)。
人工智能(AI)在医疗保健领域的应用已经对社会各个领域产生了积极影响,它提高了医疗质量和效率,同时在宏观层面上保持了成本的可控。例如,人工智能有助于早期发现新生儿疾病,这可以显著改善生活质量并防止对健康造成相应的损害以及相关的医疗和社会成本。但也考虑利用人工智能为肿瘤患者制定最佳治疗方案。根据肿瘤的基因特征或通过预测手术后的恢复情况,可以更好地进行早期预防干预,以加速康复。在医院之外,人工智能的使用已经在许多领域做出了重要贡献,例如缩短了市政当局接收 WMO 护理的等待时间。这提高了护理的可及性,并可以就可能适当的(非正式)护理形式提供更好的建议。
1世界气象组织(WMO),瑞士日内瓦1211; phechler@wmo.int 2雅典国家观察员,雅典11810年,雅典,雅典,环境研究与可持续发展研究所(IERSD); allarob@gmail.com 3英国雷丁大学雷丁大学气象学系; clive.wilkinson@reading.ac.uk 4英国雷丁大学气象学系国家大气科学中心,英国RG6 6ur; ed.hawkins@ncas.ac.uk(E.H.); p.r.teleti@reading.ac.uk(p.t.)5新西兰奥克兰1149年国家水与大气研究所; andrew.lorrey@niwa.co.nz 6地理研究所和奥什格气候变化研究中心,伯尔尼大学,瑞士伯尔尼3012; stefan.broennimann@unibe.ch 7 7塞萨洛尼基亚里士多德大学的科学学院气象与气候学系,希腊塞萨洛尼基54124; kvelikou@geo.auth.gr 8地理系与国际发展与环境研究中心,吉森·贾斯图斯·利比格大学,德国吉森35390; elena.xoplaki@geogr.uni-giessen.de *通信:jluterbacher@wmo.int5新西兰奥克兰1149年国家水与大气研究所; andrew.lorrey@niwa.co.nz 6地理研究所和奥什格气候变化研究中心,伯尔尼大学,瑞士伯尔尼3012; stefan.broennimann@unibe.ch 7 7塞萨洛尼基亚里士多德大学的科学学院气象与气候学系,希腊塞萨洛尼基54124; kvelikou@geo.auth.gr 8地理系与国际发展与环境研究中心,吉森·贾斯图斯·利比格大学,德国吉森35390; elena.xoplaki@geogr.uni-giessen.de *通信:jluterbacher@wmo.int
斐济的气候在2月1日至25日,全国各地的天气由一系列低压系统的低谷以及热带气旋RAE的存在主导。大雨导致了洪水事件,在该国某些地区,尤其是在北部和东部地区。有22个降雨站及时报告了该公告的汇编,其中4个站报告低于平均水平,10个平均水平,7个高于平均水平和1个站点,报告的降雨量远高于平均水平。与WMO标准30年平均值相比,直到2月25日,莫纳萨武的总每月降雨量为358mm,低于平均类别(占正常的70%)。在2024年12月至2月25日期间,莫纳萨武(Monasavu)记录了1652毫米的降雨量,是正常情况的91%,而在过去的6个月中(9月至2月25日,记录了2975毫米的降雨量(101%的
干旱是由或起源于水的异常大且通常延长的水缺损的,并且这种赤字会导致足够的水文失衡(Seneviratne等,2012; van Loon,2015; wmo,1992; WMO,1992)可改变生态系统及其能力,使他们受益于人们(Crausbay et al al an al a al al al an al a al al an a al al al an al a al al al al an a al al al an al a al al a al al a al al al a al al al al al al al al al al al al al al al al al a al a ge craus et af。因此,尽管以前将可预测的年干时期概念化为季节性干旱(例如,莱克(Lake),2003年;另请参见Boulton,2003; Kovach等,2019; Sarremejane et al。,2022),但干旱是固有的不可预测的事件,因此是令人不安的事件,是Insperances Sensu Resh等。(1988)。干旱可以从从气象到社会核心的多种角度概念化(Haile等,2020; Van Loon,2015)。水文干旱是由地表水和/或地下水赤字定义的(Fleig等,2006)所定义的,这些事件表现为河流和水生异常低水位(即分别为流量水流干旱和地下水干旱和地下水)的时间长。类似地,土壤水分干旱表明土壤中的缺水,因此也可以说是在不饱和沉积物中,包括与河道相关的沉积物(Delvecchia等,2022; Fleig等,2006)。这些缺水具有生态影响,但生态干旱被证明很难定义,尤其是在河流生态系统中(方框1)。干旱通常被概念化为自然事件,使水文干旱成为支持生物多样性淡水生态系统的环境变异性的一部分(Bickerton,1995; Parasiewicz等,2019; Sarremejane et al。,2018)。然而,在人类世的生态系统中,干旱越来越多地与与自然资源使用,土地使用和污染有关的其他人类压力相互作用(Crausbay等,2020; Van Loon等,2016; Wada等,2013)。特别是在河流生态系统中,生物多样性和生态系统功能受到多个