摘要:尽管它们固有的对流及其相关的恶劣天气危害,但仍无法进行风暴上升的量化。上升的代理,例如从卫星造成的高层区域,与恶劣的天气危害有关,但仅与一定程度的总暴风雨上升到达有关。这项研究调查了机器学习模型,即U-NET是否可以巧妙地从单独的三维栅格雷达雷达反射性中巧妙地检索最大的垂直速度及其面积范围。使用模拟的雷达反射性和垂直速度对机器学习模型进行了训练,该模型从国家严重风暴实验室的对流中允许警告搜索系统(WOFS)训练。使用SINH - ARCSINH - 正态分布的参数回归技术适用于U-NETS运行,从而可以对最大垂直速度的最终和概率预测。超参数搜索后的最佳模型提供了小于50%的根平方误差,一个大于0.65的确定系数,以及由WOFS数据组成的独立测试集上的联合(IOU)的相交(IOU)超过0.45。除了WOFS分析之外,使用真实的雷达数据和超级电池内垂直速度的相应的双重多普勒分析进行了案例研究。U-NET始终低估了双重多个多置速度上升速度估计值50%。同时,5和10 m s 2 1上升气流核的面积显示为0.25。尽管上述统计数据并非例外,但机器学习模型可以快速蒸馏3D雷达数据,该数据与最大垂直速度有关,这对于评估风暴的严重潜力可能很有用。
富营养化被认为是对全球河口和沿海生态系统健康的最大威胁之一。这是一种全球现象,对食物网,水质和水生化学反应有显着影响。富营养化是向河口和沿海地区供应生态系统生态能力的结果(Nixon,2009; Rabalais等,2009)。营养负荷也可能导致养分比的变化,这可能会在海洋生态系统中产生“不良干扰”。在这一目标中,至关重要的是,沿海地区可以实现良好的环境地位(GES)。引起沿海富营养化的驾驶员设置在多个人类诱发的压力源和富营养化的影响的较大框架内(例如生物多样性,生态系统降解,有害藻类绽放和底部水中的氧气表现出现的损失似乎受到与其他压力的协同作用的加剧,包括过度的压力,沿海沿海发育过度,沿海发育和气候驱动的升高,海水表面温度,海洋酸性和沿海沿岸排放。实际上,气候变化会影响养分的投入和行为,并可能加剧富营养化及其相关的负面影响(Statham,2012; Malone and Newton,2020; Rozemeijer等,2021)。富营养化对水生环境的健康的重要性及其与多种压力的联系导致汇编了当前的研究主题:“在富营养化过程中,气候变化与人为压力之间的局限性,第二卷”。然而,气候变化与富营养化之间的联系很复杂,主要与温度,风向模式,水文周期和海平面上升有关,导致淡水系统的淹没,地层的变化,流动时间和流动性时间和植物生产力,生产力,沿海风暴的活动,沿海风暴活动,物种和ecosys的变化(2012年)。
摘要:DERECHOS被称为伴随着热带MCS的广泛的严重风暴。然而,是否应将术语Derecho应用于所有线性风暴结构的广泛风暴,或者只是从渐进式冷水池中演变而来的,这些风暴的大量风暴,这些MCS支持浓缩损害风的浓缩片段。该手稿的第一部分着重于以飓风狂风的狂风定义,这些阵风起源于冷池驱动的MCSS。一部分修改了DERECHO定义和制定的定量标准以识别未来事件,但使用此更为重点的定义在第二部分中,在2000 - 22年推出了2000 - 22年跨美国的DERECHO空间气候。DEDECHO气候学是根据本手稿I部分使用的相同算法识别的病例创建的,该算法摄入了数据集的组合以客观地检测DERECHOS。在2000 - 22年的气候学中,发现DERECHOS主要是温暖的事件,在中西部和南部平原上指出了Derecho的走廊,与早期的研究以及北部平原一致。在23年内确定了七十种derechos。derechos平均每年在全国范围内发生3次,在平原和中西部走廊内的给定点每1至2年一次,在早期研究中指出的频率更高,这可能是由于需要更严格的标准,需要飓风狂的阵风并在本研究中支持冷式驱动的MCS结构。derechos经常在下午形成,并在晚上晚些时候消散,但在开发后仅几个小时就会达到高峰。
摘要。大型冰雹事件通常很少发生,在特定位置发生的发生之间存在很大的时间差距。但是,当这些事件确实发生时,它们可能会在几分钟之内造成快速而大量的经济损失。因此,至关重要的是,具有准确服从并理解冰雹现象以改善这种影响的线索至关重要。虽然原位观察是准确的,但单个风暴的数量有限。天气雷达提供了更大的观察脚印,但是当前雷达衍生的冰雹尺寸估计值由于水平降落时的水平对流而表现出较低的精度,冰雹尺寸分布(HSD),复杂的散射和衰减和混合水流类型的变化。在本文中,我们提出了一种新的雷达衍生的冰雹产品,该产品使用大量的冰雹损害保险索赔和雷达观察结果进行了探测。,我们使用这些数据集以及环境信息来计算冰雹损害估计(HDE),旨在量化冰雹影响的深度神经网络方法,其关键成功指数为0.88,并确定了针对观察到0.79损害的确定。此外,我们将HDE与流行的冰雹尺寸产品(网格)进行了比较,从而使我们能够识别与网格上偏见相关的气象条件。环境具有相对较低的特异性湿度,高斗篷和CIN,高风速高高,地面的南风与负网状偏置相关,可能是由于HSD,HSD的差异,冰淇淋硬度或混合水合物的差异。相比之下,高斗篷,高CIN和相对较高的湿度高的环境与正面的网格偏置相关。
执行摘要 公共服务部 (DPS) 冰雪控制计划旨在作为辛辛那提市的运营指南。它概述了资源的有效利用,确定了沟通策略,并定义了居民可以预期的服务水平。该计划旨在最大限度地提高服务质量,同时最大限度地减少对环境的影响并提高成本效益。DPS 的目标是尽可能快速、切实地清除辛辛那提道路上的冰雪。这并不意味着路面会光秃秃的,但可以通行。虽然每个冬季风暴的严重程度都无法预测,但 DPS 将继续在其资源范围内努力保持尽可能高水平的客户服务,同时平衡冰雪控制的效率。冰雪控制可占该部门预算的 33% 以上。因此,制定一个精心策划和执行的冬季运营计划是必不可少的。准备工作包括分析上一年的问题和挑战、设备准备情况、人力、应急设备租赁、培训、材料库存和当前技术。 DPS 的交通和道路运营部 (TROD) 负责协调约 3112 车道英里的冬季道路安全。这些车道英里包括主干道、桥梁、立交桥、小街、死胡同和小巷。优先路线由交通量、紧急路线的可达性、公共交通的可达性和学校的可达性决定。除雪优先计划将街道分为 67 条主要路线、97 条住宅路线和 54 条(优先级 3)皮卡车路线。辛辛那提的各个降雪事件的严重程度各不相同。在典型的冬季,辛辛那提平均积雪 20 至 25 英寸,温度为 20°F 及以上。在准备应对冰雪事件时,需要考虑多种因素,包括:
印度的气候变化事实表8温度升高印度的平均温度在1901年至2018年之间的平均温度升高0.7°C。到21世纪末,印度的平均温度预计将在没有重大行动的情况下升高4.4°C(相对于1976- 2005年的水平)。与1976 - 2005年的基线期相比,到本世纪末,夏季热浪的频率预计将增加3-4倍。降雨模式和季风夏季季风降雨(6月至9月)从1951年到2015年下降了6%,尤其是在印度 - 远程平原和西高止山脉上。极端降雨事件有所增加,每天降雨量超过150毫米,印度中部(1950- 2015年)上升了75%。季风可变性预计会增加,预计会有更强烈的湿法。干旱受干旱影响的地区在1951年至2016年之间每十年增加了1.3%。印度中部,西南海岸,南部半岛和印度东北部平均每十年经历两次以上的干旱。到21世纪末,印度可能会看到干旱频率和强度的增加。印度洋的变暖和海平面上升印度洋已加热1°C(1951- 2015年),高于全球平均水平0.7°C。北印度洋的海平面每年3.3毫米(1993–2017)上升,这是过去几十年的显着加速。到2100年,北印度洋的海平面预计将上升300mm。气候模型预测,由于海洋变暖,旋风强度将来会增加。热带气旋尽管北印度洋的热带气旋总数却有所下降,但非常严重的旋风风暴的频率增加了(每十年+1事件,2000- 2018年)。喜马拉雅地区印度库什喜马拉雅山脉在1951年至2014年之间的温暖1.3°C。到2100年,该地区的平均温度和降雪量降低。在许多地区都观察到冰川静修和降雪减少,除了在冬季降雪增加的卡拉科拉姆喜马拉雅山。
JOINT NEWS RELEASE Singapore, 31 July 2024 Climate change means that tropical cyclones in Southeast Asia are developing faster, lasting longer and endangering more coastal communities, finds joint international study A study co-led by researchers at Rowan University in the US, Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) and the University of Pennsylvania , US, reveals that tropical cyclones in Southeast Asia are now形成更靠近海岸线的,更快地增强,在土地上徘徊更长。这些变化是由气候变化驱动的,沿海地区数千万的风险增加了风险,诸如Hai Phong,Yangon和Bangkok等城市面临着前所未有的威胁,造成了持久和更严重的风暴的前所未有的威胁。热带气旋是一场强大的旋转风暴,在温暖的海水上形成,带来强风和大雨。热带气旋通常在赤道附近的热带区域中形成,其特征是温暖的海水和一致的温度,为这些旋风提供了必要的热量和水分,使这些旋风发育和加剧。Based on the analysis of more than 64,000 modelled historic and future storms from the 19 th century through the end of the 21 st century, the study, published in the peer- reviewed Nature partner journal Climate and Atmospheric Science , highlights significant changes in tropical cyclone behaviours in Southeast Asia, such as increased formation near coastlines and slower movement over land, which could pose new risks to the region.研究发现,气候变化改变了东南亚热带气旋的路径。这项研究是第一个在19世纪,20世纪和21世纪使用来自各种气候模型的数据来检查旋风的研究。一群研究人员解释说,在世界范围内,热带气旋受到温暖的海水的影响,他们得到的温暖,能量风暴就会吸引更多的能量。
我们的联合声音回应了反对气候影响的强大信息,体现了对Malampa及其他地区的韧性和可持续增长的共同愿景。“气候变化对包括Malampa省在内的瓦努阿图有深远的影响,其影响变得更加明显和威胁。我们目睹了海平面上升,更激烈的风暴和不可预测的降雨模式。这些变化已经对我们的沿海地区造成了损失,在我们的沿海地区,侵蚀和洪水正在破坏基础设施,并通过盐水入侵污染了淡水。热带风暴的严重程度日益严重,导致房屋和财产破坏,取代家庭,并使我们的社区脆弱。,随着降雨模式的改变带来了严重的干旱和洪水。我们的当地生态系统,例如珊瑚礁和红树林,对我们的生物多样性和渔业至关重要,也正在遭受苦难,不仅威胁着环境,而且威胁着许多人的生计。今年,我们面临着较高的温度和不稳定的降雨,这使这些已经紧迫的问题恶化了。社区承受着压力,环境正在努力应对,进一步强调了迫切需要进行全面适应策略。在这项为期五天的气候变化意识活动中,气候变化部(DOCC)员工不懈地努力将Malekula社区的影响直接与气候变化联系起来。一起,我们可以建立韧性并维护我们的未来。”我们的讨论重点是确定社区可以采用的实际适应和缓解实践。这样做,我们使参与者能够真正了解气候变化如何重塑其环境,生计和生活方式。至关重要的是,我们必须继续支持这些努力,并鼓励基于本地的,基于自然的解决方案,例如我们促进的植树活动,以应对面临的挑战。该部还向来自Malampa省政府的利益相关者表示感谢气候变化部的工作人员良好的合作和团队合作。插入气候变化部纳尔逊·卡洛代理部
(美国陆军工程兵团,2021 年)。校准程序通过自动校准每个子流域的参数来执行。如果子流域在出口处有洪水计,则单独校准参数。如果没有,则同时校准多个子流域。校准从上游到下游逐步进行。图 7、8 和 9 显示了八个洪水测量站对飓风马修和佛罗伦萨的模拟水文图。总体而言,两个飓风模型都很好地校准了观测到的水文图趋势。根据表 5 所示的性能指标结果,获得的校准精度良好。校准后的参数显示出特定的趋势,可以比较两种飓风的行为。马修模型校准所需的 CN 值高于弗洛伦斯模型,这可能表明前一次事件期间的前期湿度条件 (AMC) 更潮湿。这一观察结果与其他关于伦伯河这些风暴的研究相符(北卡罗来纳州应急管理部门,2018 年;Doll 等人,2020 年),并与 Williams 等人 (2020 年) 的发现一致,他们强调了飓风马修前一个月的大量降雨。此外,据观察,在两次飓风模拟中,大多数校准的 CN 值都在干燥和正常 AMC 之间的估计范围内。这种影响可以归因于流域土壤中的干燥 AMC;然而,这与之前关于飓风马修之前一个潮湿月份的发现相矛盾。另一种解释可以归因于水滞留和积水效应,预计这些效应会减少流域的总径流量。此外,水滞留和积水效应会影响校准的蓄水系数和集水时间,导致校准的蓄水系数和集水时间通常高于最初估计值。伦伯顿洪水站的水文图显示双峰行为,有两个明显的洪水峰值,一个发生在降雨高峰当天,另一个发生在 3 至 4 天后(见图 7)。据推测,第一个峰值对应于子流域对洪水的反应,而第二个峰值是由来自上游部分的延迟流量产生的。上游流域的行程时间值比预期的要大得多,
2024 年 4 月 11 日 国家适应政策办公室 气候变化、能源、环境和水资源部 通过在线表格 国家适应计划问题文件 澳大利亚地方政府协会 (ALGA) 欢迎有机会就国家适应计划问题文件提交意见。ALGA 是澳大利亚地方政府的全国代言人,代表全国 537 个议会。在结构上,ALGA 是州和领地地方政府协会的联合会。此意见书应与州和领地协会以及各个议会收到的任何单独意见书一起阅读。 背景 地方政府和我们的社区处于气候变化影响的最前线。当我们的当地社区越来越多地受到丛林大火、洪水和风暴的影响时,议会是第一个求助的对象。最近的丛林大火和洪水表明了议会在准备、应对和恢复极端事件方面的作用的重要性。议会越来越多地需要投资于地方政府资产和服务的适应性,建立社区复原力和灾害准备、响应和恢复。澳大利亚的 537 个地方议会负责管理澳大利亚三分之一的社区基础设施和资产,价值近 5000 亿美元,包括土地、建筑物和全国 75% 的道路。道路、排水系统和海岸防御等关键地方议会基础设施正受到更频繁和更严重的极端天气事件的破坏。此外,一些地方政府区域越来越多地面临同时和连续的气候灾害,社区有时难以在两次事件之间恢复。管理更频繁和更强烈的气候事件带来的预算外财务影响的负担越来越重,导致支持社区宜居性和生产力的重要社区服务的资源被剥夺。地方政府征收的税收不到澳大利亚税收的 4%,而且通常无法独立增加收入基础来满足财政需求。这种受限制的金融环境,加上相互竞争的优先事项、技能短缺和不断变化的社区期望,都限制了地方政府规划和适应气候变化的能力。适应气候变化的角色和责任 ALGA 仍然支持当时澳大利亚政府委员会 (COAG) 特别委员会同意的澳大利亚气候变化适应角色和责任。