Gli scienziati del MIT hanno sviluppato uno strumento di IA in grado di generare immagini satellitari realistiche e predittive delle potenziali inondazioni, combinando un modello di IA generativa con un modello fisico di inondazione.
Questo approccio, descritto come proof-of-concept, mira a migliorare la preparazione delle comunità di fronte alle tempeste imminenti, mostrando come apparirebbe una regione dopo un evento di inondazione. Per testare la tecnologia, il team ha applicato il metodo a Houston, confrontando le immagini generate con dati satellitari reali raccolti dopo l’uragano Harvey del 2017. Hanno scoperto che il metodo basato sulla fisica produceva immagini più accurate rispetto a un metodo basato solo sull’IA. Il sistema utilizza una rete avversaria generativa, o GAN, per creare immagini realistiche combinate con parametri fisici, aiutando a ridurre le “allucinazioni” nelle immagini.
Questo strumento potrebbe offrire una visualizzazione più tangibile ed emotivamente coinvolgente rispetto alle mappe di inondazioni tradizionali, ed essere di supporto per decisioni sulla preparazione e l’evacuazione. Questa tecnologia potrebbe anche essere utilizzata per rappresentare ipotetici scenari futuri conseguenti dal riscaldamento climatico.
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Immagine generata tramite DALL-E 3.

