天气和大数据
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Merck公司和Walmart增加花粉类过敏药物Claritin的销售
改善Sears连锁在暴风雪季节的货品供应和库存管理
为众多智能手机天气APP提供信息并搭载相应产品销售
保险公司更是通过分析极端气候事件发生的历史记录,更 精确地设计灾害险种以及避免不必要的或者欺诈索赔
当前电子商务带动物流业高速发展,已经有DHL等较多的快 递公司预订这种天气预报信息服务,确保航空航运的顺利 到达
德国将近四成的光伏发电还是分布式的,分散在每家 每户,并不像核电或火电站可以统一控制和调度,而德国的可再生 能源法又规定新能源必须百分之百接入,即使在突发事件下强制切 断也是违法的,这无疑增加了日食事件处理的难度,也给大数据提 供了一次显示身手的机会。
欧洲最大气象公司Meteo Group在数月前就通过大数据分 析对日食发生的准确时刻、食分的大小和见食的地区进行了较为精 准的预报,并预测到发电量将在20日上午10时40分暴跌70%
另一种是数值预报方法,它是随着计算机技术的进步 而逐步发展起来的,它做出的天气预报是靠计算机算出来 的。由于大气的运动遵循一些已知的物理定律,根据这些 定律,可以将大气运动状态写成一组偏微分方程,只要给 出初值(大气的当前状况),就可以求解出方程组随时间 变化的变量值,据此得到大气的未来状况。求解方程的过 程极其复杂,要求在规定的时间里处理大量的气象数据, 即使最简化的大气方程也必须在高速计算机上进行运算。
日食开始的德国时间上午9:30左右,光伏发电出力可能 瞬间减少1200万千瓦,而在两个半小时之后的正午太阳从月亮后面 钻出来,届时将有1900万千瓦的负荷功率进入电网。这些分析都为 欧洲电网公司预演和应对此次“黑暗”危机赢得了时间,最终德国 电网承受住了此次短时冲击。
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日全食和大数据
那一天太阳冲你眨了眨眼
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爱呼吸
未来气候大数据的应用与目前的传统气象服务有所不 同,将不仅仅是气象业务、天气预报、气候预测等,而是气 象数据的深度挖掘和增值应用,涉及到气候敏感脆弱的生产 和消费部门,大数据技术还能帮助研究人员模拟、分析和预 测特定地域的气候变化影响。
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2014年联合国环境规划署(UNEP)、世界资源研究所(WRI) 等推出Global Forest Watch,对全球森林进行在线监测和 预警,该技术已经在亚马逊流域的减少毁林行动中发挥了 实际作用
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天气预报和大数据 传统天气预报
型的复杂,庞大的计算量也使得预测的结果不尽人如 意。
EarthRisk公司
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影响长时气候和短时天气的变量数不胜数,而且 每时每刻都在发生变化,模型是对现实世界的简化,只能 做到描述少数主要变量的关系,而不可能将所有因素都考 虑在内,因此往往预测能力极为有限且容易出错,目前的 精准的天气预报一般仅能提前一周。
气候和大数据
未来的大数据
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Q&A
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谢谢!
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谷歌还将天气分析系统加入其自动驾驶汽车的研发中,根 据天气状况预先规划行驶路线
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天气预报和大数据 其他公司
“雾霾”所带来的大气污染随着经济发展迈开大步伐的同时愈演愈 烈。不过,也不是每天都有雾霾。为了提早预知雾霾的到来,人们 就迫切需要像预知天气预报一样,能够获悉未来几天雾霾的预报信
息,以提前做好防护措施,防患于未然。
EarthRisk不考虑各种变量之间的物理机制和相 互作用,而是采用统计学意义上的相关关系来预测结果, 这种技术不会受到上述限制。该模型通过近百年的气象历 史数据和千亿次计算来识别气候模式,然后将这些模式与 当前的气候条件进行比较,再运用预测性分析方法计算天 气概率,其预测时间更长、预测准度更高。
数据来源 气象观测数据库,来 源主要包括地面观测、 气象卫星遥感、天气 雷达等,并可以每日 实时更新
71Y13141 汤豪
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2015年3月20日,正午,整个北半球迎来了难得一见 的日全食,这对天文爱好者来说是一次奇观,但对于德国电力网络 来说却无疑为一次危机。
德国目前是全球第一大光伏之国,其装机容量约为 3776万千瓦,虽然光伏发电在德国总发电量占比还不到6%,但其承 担了波峰期将近一半的功率负荷(约2千万千瓦),其在2014年6月 9日(圣灵降临节)当天甚至一度超过了50%。这次的日食尽管只有 短短数小时,但太阳的这一遮一露,相当于几十台核电机组骤然关 停随后又旋即启动,其对电网的瞬时冲击可想而知。
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缺乏预报经验 PM2.5成因复杂,突发性难预测 传统预报方式准确率极低
雾霾预测和大数据
每个月处理来自1000个城市的100T的气象数据。 使用数据反推进行建模,用排放清单加上来自气 象局的数据和自己建立的模型进行气象预报,实时数据采 用国家统计的。
85%
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百度文库
雾霾预测和大数据
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预测模型 加州大学斯克利普 斯海洋研究所 (Scripps Institution of Oceanography,SIO) 的预测模型开发而 来的
天气预报和大数据 EarthRisk公司方
天气预报和大数据 EarthRisk
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Weather Co、Accu Weather、Weather Trends International、Custom Weather
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日全食和大数据
Meteo Group
事实上,日食的预报不难,难在预报到细节,而普通天气 预报要做到长期和精准同样不容易。
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天气学方法,就是将同一时刻同一层次的气象数据填 绘在一张特制的图上,这张图称为天气图。经过对天气图 上的各种气象要素进行分析,预报员就可以了解当前天气 系统(如台风、锋等)的分布和结构,判断天气系统与具 体天气(如雨、风、雾等)的联系及其未来演变情况,从 而做出各地的天气预报。
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