GraphCast
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Graphcast
紹介 :
GraphCastはGoogle DeepMindによって開発された、地球規模の中期的な天気予報に特化した深層学習モデルです。高度な機械学習技術を用いて、気象変化を予測し、予報の精度と速度を向上させます。科学研究において重要な役割を果たし、天気のパターンの理解と予測を深め、気象学、農業、航空など多くの分野に大きな価値を提供します。
ターゲットユーザー :
GraphCastの主要な対象ユーザーは、気象学者、気候研究者、および関連分野の科学者です。これらの専門家は、研究活動を支援するために正確な天気予報を必要としており、GraphCastが提供する深層学習モデルは、より迅速かつ正確な予測結果を提供し、気象変化の理解と対応を支援します。
総訪問数: 502.6M
最も高い割合の地域: US(19.34%)
ウェブサイト閲覧数 : 49.1K
使用シナリオ
気象学者はGraphCastモデルを使用して地球規模の天気パターンの研究を行っています。
農業専門家はGraphCastを使用して作物の生育期間中の気候条件を予測し、栽培計画を最適化しています。
航空会社はGraphCastモデルを使用して飛行中の天候状況を予測し、飛行の安全性を確保しています。
製品特徴
- 天気予報のためのモデル(GraphCastとGenCastを含む)を実行および学習できます。
- 事前学習済みモデルの重み、正規化統計データ、およびサンプル入力データを提供します。
- データの読み込み、ランダムな重みの生成、または事前学習済みスナップショットの読み込みを行い、予測を生成できます。
- 損失と勾配を計算し、モデルのパフォーマンスを最適化します。
- Google Cloudでのモデル実行をサポートし、詳細な設定ガイドを提供します。
- 複数の事前学習済みモデルを含み、様々な解像度と運用環境のニーズに対応します。
- ユーザーが迅速に実験と研究を開始できるよう、Colabノートブックを提供します。
使用チュートリアル
1. GraphCastのGitHubページにアクセスし、プロジェクトの詳細とドキュメントを確認します。
2. ガイドに従って、ERA5データなどの必要なデータセットをダウンロードします。
3. ドキュメントの説明に従って、TPU VMなどのGoogle Cloud環境を設定します。
4. `gencast_mini_demo.ipynb`などの提供されているColabノートブックを開き、実験を開始します。
5. Colabでデータを読み込み、ランダムな重みを生成するか、事前学習済みスナップショットを読み込みます。
6. GraphCastモデルを使用して予測を生成し、損失と勾配を計算します。
7. 必要に応じてモデルパラメータを調整し、予測結果を最適化します。
8. モデルの出力を分析し、実際の天気予報や研究に適用します。
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