WASHINGTON D.C. / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Künstliche Intelligenz revolutioniert die Erforschung der Sonne. Mit Surya, einem neuen Open-Source-Modell, können Wissenschaftler nun präzise Vorhersagen über solare Aktivitäten treffen, die sowohl die Technologie im Weltraum als auch auf der Erde beeinflussen.

Die Entwicklung von Surya, einem bahnbrechenden KI-Modell zur Vorhersage von Weltraumwetter, markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung der Sonnenaktivität. Forscher aus verschiedenen Bereichen, darunter akademische Institutionen, Industriepartner und die Universitäten Space Research Association (USRA), haben gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet. Surya ist darauf ausgelegt, die komplexen physikalischen Prozesse der Sonne zu verstehen und vorherzusagen, wie sich diese auf die Erde auswirken können.
Surya nutzt eine innovative Architektur, die auf den Prinzipien des maschinellen Lernens basiert, ähnlich denen, die die Verarbeitung natürlicher Sprache revolutioniert haben. Das Modell wurde mit neun Jahren an Daten des Solar Dynamics Observatory der NASA trainiert, das alle 12 Sekunden hochauflösende Bilder der Sonnenaktivität aufnimmt. Diese umfangreiche Datenbasis ermöglicht es Surya, Muster zu erkennen und solare Ereignisse mit bisher unerreichter Genauigkeit vorherzusagen.
Die Rolle der USRA in diesem Projekt war entscheidend, insbesondere bei der Unterstützung der Modellimplementierung und der Bewertung der Architektur. Dr. David Bell, Direktor des Research Institute for Advanced Computer Science der USRA, betont, dass Surya einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise darstellt, wie wir die Sonne studieren. Zum ersten Mal haben wir ein KI-Modell, das das Potenzial hat, unsere Vorbereitung und Reaktion auf Weltraumwetterereignisse, die von Satelliten bis zu Stromnetzen alles beeinflussen, grundlegend zu verändern.
Die Anwendung von Surya hat bereits bestehende Modelle in mehreren Bereichen übertroffen, darunter die Vorhersage des Auftretens aktiver Regionen, die Vorhersage von Sonneneruptionen, die Vorhersage der Sonnenwindgeschwindigkeit und die Vorhersage von EUV-Spektren. Diese Fortschritte sind von großer Bedeutung, da solare Stürme in den letzten zwei Jahren erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht haben, darunter der Verlust von Satelliten und Ernteausfälle aufgrund von GPS-Fehlern.

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