Hierarchical AI-Meteorologist: LLM-Agent System for Multi-Scale and Explainable Weather Forecast Reporting
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Haebom
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저자
Daniil Sukhorukov, Andrei Zakharov, Nikita Glazkov, Katsiaryna Yanchanka, Vladimir Kirilin, Maxim Dubovitsky, Roman Sultimov, Yuri Maksimov, Ilya Makarov
개요
Hierarchical AI-Meteorologist는 계층적 예측 추론과 기상 키워드 생성을 사용하여 설명 가능한 일기 예보를 생성하는 LLM-에이전트 시스템입니다. 단기 역학 및 장기 추세를 모두 포착하기 위해 시간별, 6시간, 일별 집계를 통해 다중 스케일 추론을 수행합니다. 핵심 추론 에이전트는 구조화된 기상 입력을 일관된 내러티브로 변환하는 동시에 주요 기상 현상을 효과적으로 요약하는 몇 개의 키워드를 추출합니다. 이러한 키워드는 생성된 보고서의 일관성, 시간적 일관성 및 사실적 일치성을 검증하는 데 사용됩니다.
시사점, 한계점
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계층적 컨텍스트와 키워드 기반 검증을 통해 LLM으로 생성된 기상 내러티브의 해석 가능성과 견고성이 향상되었습니다.