


Avertissement de 20 secondes, 127 enfants sauvés ! L'IA peut-elle prédire le séisme de magnitude 6,8 à Luding, dans le Sichuan ?
Les dernières nouvelles sont que le tremblement de terre de magnitude 6,8 à Luding, dans le Sichuan, a tué 29 personnes dans la préfecture de Ganzi, 17 personnes dans la ville de Ya'an, 16 autres personnes sont portées disparues et 50 personnes ont été blessées.
J'ai le cœur extrêmement brisé quand je vois cette nouvelle...
Pendant la super vague de chaleur de cet été, le Sichuan, en tant que principale province du transport d'électricité Ouest-Est, a résisté à tous les griefs de la population du pays.
Cette ville héroïque a choisi de porter son propre poids : afin de continuer à approvisionner en électricité les autres provinces frères, elle a éteint les lampadaires, éteint la climatisation et s'est plongée dans l'obscurité.
Par la suite, le Sichuan a de nouveau connu une épidémie et des villes comme Chengdu sont restées silencieuses.
Hier, Luding a subi un autre tremblement de terre, et le nombre de victimes est toujours en cours.
Source : China Firefighting
20 secondes, ont sauvé 127 enfants
À Hailuogou, l'épicentre du tremblement de terre, deux bâtiments hôteliers se sont effondrés.
Source : Lychee News
M. Xu, le propriétaire de l'hôtel, a déclaré qu'il avait encore des craintes persistantes : « Je n'ai jamais vu un tremblement de terre aussi grave » et « mes mains sont tremble maintenant." Il y a eu de nombreuses scènes touchantes lors de ce tremblement de terre. Selon Red Star News, après avoir reçu la nouvelle du tremblement de terre, l'hôpital populaire de la province du Sichuan a immédiatement organisé une équipe de secours d'urgence pour secourir, et l'équipe nationale de secours médical d'urgence de médecine traditionnelle chinoise (Sichuan) s'est également précipitée à Luding pour secourir. L'Hôpital provincial d'orthopédie a immédiatement formé une équipe d'urgence et s'est dirigé vers l'épicentre pour mener les opérations de sauvetage.
Qui peut y aller ? Je peux! Je suis vraiment en larmes Le Bureau du Commandement de secours sismique du Conseil d'État et le Ministère de la gestion des urgences ont lancé l'intervention nationale d'urgence de niveau 3 en cas de tremblement de terre et ont dépêché et déployé des secours avancés.
Le Sichuan a dépêché de toute urgence des « drones de communication d'urgence à grande échelle et à haute altitude sur tout le réseau » pour se rendre à l'épicentre afin d'effectuer des tâches de couverture de communication publique.
Source : Xiaoyang Video
Les forces de secours terrestres et aériennes de lutte contre les incendies de Chengdu se rassemblent également d'urgence pour se précipiter vers l'épicentre afin de mener des missions conjointes d'enquête et de recherche et de sauvetage. Les hélicoptères de recherche et de sauvetage tournent constamment dans le ciel, ne lâchant jamais aucune opportunité possible !
Source : China Fire Protection
À un moment où les gens à travers le pays sont inquiets, Jiupai News a diffusé une nouvelle réjouissante : les enseignants d'un jardin d'enfants à Ya'an ont vu une alerte de tremblement de terre. avec un compte à rebours de 20 secondes. Après avoir reçu le message, il s'est immédiatement précipité vers la classe, a réveillé les enfants endormis et les a évacués un par un vers un endroit sûr. L'ensemble du processus a duré 1 minute et 57 secondes et 127 enfants ont été évacués avec succès vers un endroit sûr.
Source : Jiupai News
Au cours de ces 20 secondes critiques d'alerte sismique, 127 enfants ont été sauvés.
L'alerte précoce en cas de tremblement de terre a apporté une grande contribution
Au moment de mettre sous presse, le tremblement de terre a tué 65 personnes. En plus d’avoir le cœur brisé, de nombreuses personnes ont soulevé cette question : pourquoi, même si la technologie est si avancée aujourd’hui, il est toujours impossible de prévenir les victimes grâce à l’alerte précoce aux tremblements de terre ? En fait, l’alerte précoce aux tremblements de terre a joué un rôle important dans ce tremblement de terre. Le 5 septembre à 12 h 52, lorsqu'un séisme de magnitude 6,8 s'est produit dans le comté de Luding, préfecture de Garze, province du Sichuan, de nombreux citoyens de Chengdu ont immédiatement entendu le compte à rebours « 56, 55, 54... » sur leurs téléphones portables. évacués vers des zones sûres.
Ce compte à rebours d'alerte précoce en cas de tremblement de terre, appelé « grand haut-parleur », est issu du système « d'alerte précoce en cas de tremblement de terre » développé indépendamment par notre pays. Après le tremblement de terre de Luding dans la province du Sichuan, des alertes précoces aux tremblements de terre ont été émises à Chengdu, Ganzi, Luzhou, Ya'an et dans d'autres endroits de la province du Sichuan, y compris sur les téléviseurs, téléphones portables et autres terminaux de nombreuses personnes. En bref, l'alerte précoce aux tremblements de terre consiste à utiliser la caractéristique selon laquelle les ondes électromagnétiques (environ 300 000 kilomètres/seconde) sont plus rapides que les ondes sismiques (environ 4 kilomètres/seconde) après un tremblement de terre pour envoyer des avertissements indiquant que les ondes sismiques sont sur le point d'arriver dans des zones. où les ondes sismiques ne sont pas encore arrivées.
Source : Site officiel du gouvernement populaire de la province du Sichuan
Quelle est l'importance de l'alerte précoce en cas de tremblement de terre ? Les recherches montrent que : si le temps d'avertissement est de 10 secondes, les pertes sont réduites de 39 % ; si le temps d'avertissement est de 20 secondes, les pertes sont réduites de 63 % ; Cette année-là, le tremblement de terre de Wenchuan a tué près de 70 000 personnes, ce qui nous a causé trop de souffrance... Si nous avions un tel système d'alerte précoce à ce moment-là, le nombre de morts pourrait être réduit d'au moins 30 %.
Après le tremblement de terre de Wenchuan, mon pays a augmenté ses investissements dans l'alerte précoce en cas de catastrophe dans les zones sujettes aux tremblements de terre. En tant que zone sujette aux tremblements de terre, la province du Sichuan a commencé l'installation pilote d'un système d'alerte précoce à Chengdu en 2012. D’ici fin 2020, le système d’alerte précoce pourra couvrir l’ensemble de la province du Sichuan. Le système « d'alerte précoce en cas de tremblement de terre » qui a joué un grand rôle cette fois-ci est le réseau d'alerte précoce en cas de tremblement de terre sur le continent, construit conjointement par l'Institut de haute technologie de réduction des catastrophes de Chengdu et l'Administration sismique de Chine. Les ondes sismiques sont divisées en ondes longitudinales et ondes transversales. Les premières se propagent rapidement et ont peu de pouvoir destructeur, tandis que les secondes se propagent lentement et ont un pouvoir destructeur élevé. Le principe de base de l’alerte précoce aux tremblements de terre est d’utiliser le décalage horaire entre les deux pour émettre une alarme.
Après avoir reçu les ondes sismiques longitudinales, les instruments d'observation sismique les plus proches de la source du séisme peuvent estimer les paramètres sismiques et leurs effets en temps réel et en continu, et envoyer des messages d'avertissement de quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes à l'avance au possible. zones sinistrées où les ondes de cisaillement sismiques n’ont pas encore atteint. Selon une interview de Wang Dun, directeur de l'institut, par Science and Technology Daily, après la création d'un réseau d'alerte précoce aux tremblements de terre à l'aide de capteurs sismiques, une fois qu'un tremblement de terre se produit, le système d'alerte précoce aux tremblements de terre utilisera les caractéristiques des ondes électromagnétiques pour transmettre beaucoup plus rapide que les ondes sismiques et les déployer grâce à la lecture et à l'analyse. La transmission en temps réel des données enregistrées à partir de stations de surveillance sismique situées à divers endroits peut déterminer rapidement l'emplacement et la magnitude approximative d'un tremblement de terre, puis émettre des alertes précoces de manière entièrement automatique aux utilisateurs qui l'ont fait. pas encore été affecté, de quelques secondes à quelques dizaines de secondes à l'avance.
Source : China Science and Technology Network
Étant donné que le moment où les ondes sismiques atteignent différentes zones est différent, l'emplacement de l'équipement terminal qui reçoit le message d'alerte sismique est également incohérent, de sorte que le le temps du compte à rebours jusqu'à l'avertissement sera également différent. Wang Dun a déclaré qu'après le séisme de magnitude 6,8 dans le comté de Luding, le réseau d'alerte précoce a émis une alerte précoce en 5 secondes lorsque le séisme de magnitude 6,8 s'est produit à Luding, 7 secondes avant la ville de Kangding et 20 secondes avant Ya. 'une ville, et 20 secondes à l'avance pour la ville de Chengdu 50 secondes d'avertissement.
Les résultats de la Chine en matière d’alerte précoce aux tremblements de terre, développés depuis la zone de réplique de Wenchuan, sont déjà parmi les meilleurs au monde. Actuellement, le réseau d'alerte précoce aux tremblements de terre de deuxième génération sur le continent est largement utilisé dans le Sichuan. La technologie d'alerte précoce aux tremblements de terre de deuxième génération a entièrement mis à niveau les stations d'alerte précoce frontales, les canaux de réponse de transmission intermédiaires et les systèmes de traitement des terminaux basés sur le traitement distribué. Elle optimise davantage l'algorithme via le centre d'opérations de cloud computing et peut utiliser la 5G. technologie de communication pour améliorer la vitesse de réponse du système. Cependant, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est émettre des alertes précoces rapidement après un tremblement de terre.
Prédire les tremblements de terre qui ne se sont pas encore produits reste un problème insoluble pour le monde entier. La prévision des tremblements de terre fait référence à la prévision de l'heure, du lieu et de l'ampleur d'éventuels futurs tremblements de terre sur la base des données de surveillance avant qu'un tremblement de terre ne se produise. Selon l'introduction du directeur Wang Xun :
Le travail que nous effectuons est l'alerte précoce en cas de tremblement de terre, et non la prévision des tremblements de terre imminents, qui reste un problème dans le monde. L’alerte précoce en cas de tremblement de terre ne peut que réduire le nombre de victimes, mais ne peut pas les empêcher.
Parce qu'il ne peut que fournir une alerte précoce mais ne peut pas prédire, les victimes ne peuvent être évitées.
La prévision des tremblements de terre est toujours un problème dans le monde
Pourquoi est-il si difficile de prédire le prochain tremblement de terre majeur ? Commençons par une question simple : Où aura lieu le prochain grand tremblement de terre ?
La recherche montre que des failles plus importantes provoquent généralement des tremblements de terre plus importants. En théorie, si toutes les failles étaient cartographiées, nous devrions pouvoir limiter les séismes les plus forts qu’une région donnée pourrait connaître. Cependant, estimer la taille d’un défaut et l’énergie correspondante libérée n’est pas toujours simple. Les failles présentent souvent des géométries complexes, ce qui complique la modélisation des régions de failles.
De plus, des failles peuvent se rompre simultanément : lors du tremblement de terre de Kaikōura en Nouvelle-Zélande en 2016, 13 failles différentes se sont rompues simultanément. De plus, la magnitude d’un séisme n’est pas nécessairement corrélée positivement à sa puissance destructrice. Selon l'endroit où ils se produisent, les tremblements de terre de magnitude modérée peuvent être plus dommageables que les « grands » tremblements de terre. Par exemple, le séisme de Northridge de magnitude 6,7 en Californie en 1994 a causé d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines, tandis que le séisme de magnitude 8,2 aux Fidji en 2018, qui était 178 fois plus puissant, n’a causé aucun dégât.
Maintenant, regardons cette question plus complexe : Quand aura lieu le prochain grand tremblement de terre ? La prévision du temps est le défi le plus difficile en matière de prévision des tremblements de terre. Deux théories expliquent pourquoi les prévisions temporelles sont erronées.
La première théorie est appelée théorie du rebond élastique, qui stipule que la croûte terrestre se pliera et se déformera sous une pression intense jusqu'à ce qu'elle finisse par se briser sous la contrainte. Le glissement le long d'une fracture (c'est-à-dire un tremblement de terre) fait rebondir les roches de chaque côté vers un état moins déformé et libère l'énergie stockée, permettant ainsi au processus de déformation accumulée de recommencer.
La deuxième théorie est appelée tremblements de terre de signature, et elle décrit que les failles produites par les tremblements de terre les plus étudiés semblent avoir des segments distincts. Dans les intervalles entre les tremblements de terre, ces plaques se rompent à plusieurs reprises, accumulant la même quantité de contrainte et produisant ainsi des tremblements de terre de magnitude similaire.
En supposant que ces deux théories ont toujours existé, on peut utiliser
1) la localisation de la déformation maximale non contrainte,
2) le temps écoulé depuis le dernier séisme, et l'analyse de la zone de faille Des connaissances précises pour prédire quand surviendra le prochain tremblement de terre.
On peut constater qu'en raison de divers facteurs complexes dans la réalité, il nous est difficile de prédire l'heure à laquelle un tremblement de terre se produira.
Alors, que se passera-t-il si la technologie de l'intelligence artificielle est utilisée ?
Théoriquement, dans les données de prévision des tremblements de terre, il existe de nombreux modèles et signaux que les humains ne peuvent pas voir, mais que l'intelligence artificielle peut clairement détecter.
Est-il possible d'utiliser l'IA pour prédire les tremblements de terre ?
En 2018, des chercheurs de Google et de l'Université Harvard ont démontré comment utiliser l'apprentissage profond pour prédire l'emplacement des répliques dans un article publié dans Nature. Le modèle a recherché des modèles dans une base de données de plus de 131 000 événements « choc principal-réplique », puis a testé ses prédictions sur une base de données de 30 000 paires d'événements similaires. Les résultats ont montré que le réseau d’apprentissage profond était plus fiable qu’un modèle connu à l’époque sous le nom de « changement de contrainte de rupture coulombienne ».
Adresse papier : https://www.nature.com/articles/s41586-018-0438-y
Cependant, un an après la publication de l'article, le data scientist Rajiv When Shah Après avoir analysé les résultats, il a constaté que la précision du réseau neuronal était ridiculement élevée. Lors des récurrences ultérieures, un problème très grave est apparu : les données utilisées pour entraîner et tester le modèle se chevauchaient (fuite de données). La réponse courte est que le modèle connaît déjà les réponses au test pendant la formation. Et cela signifie que les résultats des tests n’ont pratiquement aucune signification pratique. Cependant, la Nature a finalement ignoré les questions et suggestions du chercheur... Malgré cela, les scientifiques n'ont pas renoncé à explorer ce domaine, et diverses études connexes voient le jour les unes après les autres.
Lors de la réunion annuelle 2021 de la Seismological Society of America (SSA), une équipe de recherche de l'Université de Stanford a proposé une nouvelle méthode d'analyse en temps réel des signaux sismiques - DeepShake, et l'a ensuite publiée dans Seismological Research Letters. Les données d'entraînement du modèle proviennent des enregistrements des tremblements de terre survenus en Californie en 2019. Les résultats des tests montrent que DeepShake peut émettre une alarme entre 7 et 13 secondes avant l'arrivée de secousses du sol de haute intensité.
Par rapport à l'alerte précoce sismique traditionnelle, DeepShake peut émettre directement une alerte précoce basée sur les caractéristiques du mouvement du sol, éliminant ainsi certaines étapes intermédiaires utilisées par les systèmes existants. Les chercheurs affirment que DeepShake démontre le potentiel des modèles d’apprentissage automatique pour améliorer la vitesse et la précision des systèmes d’alerte sismique.
Lien papier : https://doi.org/10.1785/0220210141En 2022, des chercheurs de l'Institut de géologie et de géophysique, de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université de Stanford, ont publié dans Science Advances The L'article propose une nouvelle méthode qui améliore considérablement les capacités de détection des réseaux de surveillance sismique situés dans les zones urbaines.
Algorithme UrbanDenoiser En filtrant le bruit sismique de fond, il améliore la qualité globale du signal et restaure les signaux qui pouvaient auparavant être trop faibles pour être enregistrés. Les applications aux données Phalanx et aux séquences sismiques dans les zones urbaines montrent qu'UrbanDenoiser peut améliorer la qualité du signal et récupérer des signaux à des rapports signal/bruit aussi bas que ~ 0 dB.
Lien papier : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl3564
Ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'avec l'amélioration continue de la puissance de calcul et l'amélioration continue de données, l'IA connaîtra également un développement ultérieur dans le domaine de la prévision des tremblements de terre. Enfin, prions en silence pour que davantage de personnes touchées par la catastrophe puissent être secourues.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

La configuration du pare-feu d'un serveur de courrier Debian est une étape importante pour assurer la sécurité du serveur. Voici plusieurs méthodes de configuration de pare-feu couramment utilisées, y compris l'utilisation d'iptables et de pare-feu. Utilisez les iptables pour configurer le pare-feu pour installer iptables (sinon déjà installé): Sudoapt-getUpDaSuDoapt-getinstalliptableView Règles actuelles iptables: Sudoiptable-L Configuration

La fonction ReadDir dans le système Debian est un appel système utilisé pour lire le contenu des répertoires et est souvent utilisé dans la programmation C. Cet article expliquera comment intégrer ReadDir avec d'autres outils pour améliorer sa fonctionnalité. Méthode 1: combinant d'abord le programme de langue C et le pipeline, écrivez un programme C pour appeler la fonction readdir et sortir le résultat: # include # include # include # includeIntmain (intargc, char * argv []) {dir * dir; structDirent * entrée; if (argc! = 2) {

Cet article décrit comment ajuster le niveau de journalisation du serveur Apacheweb dans le système Debian. En modifiant le fichier de configuration, vous pouvez contrôler le niveau verbeux des informations de journal enregistrées par Apache. Méthode 1: Modifiez le fichier de configuration principal pour localiser le fichier de configuration: le fichier de configuration d'Apache2.x est généralement situé dans le répertoire / etc / apache2 /. Le nom de fichier peut être apache2.conf ou httpd.conf, selon votre méthode d'installation. Modifier le fichier de configuration: Ouvrez le fichier de configuration avec les autorisations racine à l'aide d'un éditeur de texte (comme Nano): Sutonano / etc / apache2 / apache2.conf

Dans Debian Systems, les appels du système ReadDir sont utilisés pour lire le contenu des répertoires. Si ses performances ne sont pas bonnes, essayez la stratégie d'optimisation suivante: simplifiez le nombre de fichiers d'annuaire: divisez les grands répertoires en plusieurs petits répertoires autant que possible, en réduisant le nombre d'éléments traités par appel ReadDir. Activer la mise en cache de contenu du répertoire: construire un mécanisme de cache, mettre à jour le cache régulièrement ou lorsque le contenu du répertoire change et réduire les appels fréquents à Readdir. Les caches de mémoire (telles que Memcached ou Redis) ou les caches locales (telles que les fichiers ou les bases de données) peuvent être prises en compte. Adoptez une structure de données efficace: si vous implémentez vous-même la traversée du répertoire, sélectionnez des structures de données plus efficaces (telles que les tables de hachage au lieu de la recherche linéaire) pour stocker et accéder aux informations du répertoire

Dans Debian Systems, la fonction ReadDir est utilisée pour lire le contenu du répertoire, mais l'ordre dans lequel il revient n'est pas prédéfini. Pour trier les fichiers dans un répertoire, vous devez d'abord lire tous les fichiers, puis les trier à l'aide de la fonction QSORT. Le code suivant montre comment trier les fichiers de répertoire à l'aide de ReadDir et QSort dans Debian System: # include # include # include # include # include // Fonction de comparaison personnalisée, utilisée pour qsortintCompare (constvoid * a, constvoid * b) {returnstrcmp (* (

Les étapes pour installer un certificat SSL sur le serveur de messagerie Debian sont les suivantes: 1. Installez d'abord la boîte à outils OpenSSL, assurez-vous que la boîte à outils OpenSSL est déjà installée sur votre système. Si ce n'est pas installé, vous pouvez utiliser la commande suivante pour installer: Sudoapt-getUpDaSuDoapt-getInstallOpenSSL2. Générer la clé privée et la demande de certificat Suivant, utilisez OpenSSL pour générer une clé privée RSA 2048 bits et une demande de certificat (RSE): OpenSS

En utilisant OpenSSL pour la vérification de la signature numérique sur Debian System, vous pouvez suivre ces étapes: Préparation à installer OpenSSL: Assurez-vous que votre système Debian a installé OpenSSL. Si vous n'êtes pas installé, vous pouvez utiliser la commande suivante pour l'installer: SudoaptupDaSudoaptinInStallOpenssl pour obtenir la clé publique: la vérification de la signature numérique nécessite la clé publique du signataire. En règle générale, la clé publique sera fournie sous la forme d'un fichier, comme public_key.pe

Dans Debian Systems, OpenSSL est une bibliothèque importante pour le chiffrement, le décryptage et la gestion des certificats. Pour empêcher une attaque d'homme dans le milieu (MITM), les mesures suivantes peuvent être prises: utilisez HTTPS: assurez-vous que toutes les demandes de réseau utilisent le protocole HTTPS au lieu de HTTP. HTTPS utilise TLS (Protocole de sécurité de la couche de transport) pour chiffrer les données de communication pour garantir que les données ne sont pas volées ou falsifiées pendant la transmission. Vérifiez le certificat de serveur: vérifiez manuellement le certificat de serveur sur le client pour vous assurer qu'il est digne de confiance. Le serveur peut être vérifié manuellement via la méthode du délégué d'URLSession
