“地震波还有61秒到达”,08年筹建的技术,在这次四川地震中立功了
2010 年 9 月新西兰基督城发生了 7.1 级地震,没有人员伤亡。但 5 个月后发生的 6.3 级余震,由于震中靠近市中心,造成了 185 人死亡。 在这项 AI 研究之前,科学家大多用地震对附近岩石中的应力的改变,来预测某个地点的余震,这叫“应力断裂法 (Stress-Failure Method)”。它已经能解释许多余震的规律,但还有更多无法预测的情况。 于是,哈佛和谷歌的研究人员便借用了机器学习的力量:用13. 1 万次主震和余震数据训练了一个神经网络。 这个算法,模拟了一个网格,每一格包含了一次主震震中周围 5 公里的范围。 告诉神经网络,这里发生了一次主震,并把震中附近应力改变的数据也喂给网络。 就这样,训练 AI 预测每一格发生一次或多次余震的概率。AI 把每一格当成一个独立的小任务去做,而不是计算应力在岩石中不停波动的序列。 训练完成,团队用 3 万次主震加余震的事件,考验了 AI 的预测能力。他们发现 AI 对余震地点的预测,比传统方法更准确。 更重要的是,神经网络还能指出,主震过后地面之下可能已经发生的一些物理变化。 有了这些信息,算法中的某些参数,便可以在预测过程中起到更重要的作用:比如描述金属应力变化的参数,而这样的参数在从前的余震预测里很少用到。 这样一来,就给了地震学家一个探索应力变化的新视角,给大地震的余震预测带来更多的依据。 数据也很重要 刚才提到的研究,预测了地点。但地震时间的预测,一直是世界难题。 而京都大学发表的一项研究,有望提前 1 小时-20 分钟预报 7 级以上的大地震。 梅野健教授的团队,用自己开发的算法组合分析了大量数据,发现大地震发生前会出现一种异常现象:
造成福岛核泄漏的 2011 年东日本大地震之前,就出现了这样的现象。除此之外,前后还有两次 7 级以上的地震,震前也出现了电离圈电子数的异常增加。 团队使用的数据,都是来自日本国土地理院的一套 GPS 大地观测观测网,名字叫GEONET。 一旦这个结论得到推广,便可能帮助人类实现大规模的提前撤离。 One More Thing 不过,地震来了的时候,咱出门就别刷脸了吧? 【编辑推荐】
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