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[IT뉴스]“한 달 뒤 산불위험 정확 예측”…AI로 피해 줄인다
온카뱅크관리자
조회:
7
2026-06-25 09:37:29
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- UNIST 임정호 교수팀, 산불기상지수 예측 정확도 높인 AI 모델 개발</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="Wz0rWIHlHM"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b641b550671f60a7d7ea45e04bd61444bc1b430fb655dbdf6999e07d97ca1050" dmcf-pid="YqpmYCXSHx" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="소방헬기가 산불을 진화중인 모습.[산림청 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/ned/20260625092920960qtfd.jpg" data-org-width="860" dmcf-mid="x97IXS1yHe" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/ned/20260625092920960qtfd.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 소방헬기가 산불을 진화중인 모습.[산림청 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="24304867e8c052a8d6284eb09d3c1904b0f852b939a058c4e5339cfc0bb080c4" dmcf-pid="GBUsGhZvZQ" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 한 달 뒤 발생 가능한 산불 위험을 기존보다 더 정확하게 예측하는 인공지능(AI) 기술이 나왔다. 산불위험 증가 지역을 사전에 파악해 소방 인력·장비 배치, 예방적 산불관리, 주민 경보 등 선제적 대응에 활용될 수 있게 될 전망이다.</p> <p contents-hash="f9b592d0b32e860d7342d0aa5ecd987d10a5ab31064a5c78d19e2032db3ec9ef" dmcf-pid="HbuOHl5T1P" dmcf-ptype="general">UNIST(울산과학기술원) 지구환경도시건설공학과 임정호 교수팀은 전 세계 산불기상지수(FWI)를 하루 단위로 최대 31일 앞서 예측하는 글로벌 딥러닝 모델 ‘FWI-Net’을 개발했다고 25일 밝혔다.</p> <p contents-hash="30efb0335ea31de05bbef311c4f6a0da4e232c1e77c49f73cd0bdc11c0b2d07b" dmcf-pid="XK7IXS1yH6" dmcf-ptype="general">산불기상지수는 기온과 상대습도, 바람, 강수량을 종합해 불씨가 생겼을 때 산불이 크게 번질 위험이 얼마나 큰지를 보여주는 지표다. 하지만 약 2주가 지나면 지역별 정확도가 빠르게 떨어지고 극한 위험 조건을 과소평가하는 한계가 있다. 또 산불 피해가 큰 지역일수록 예측 인프라가 부족한 경우가 많아 중기 예측 성능을 높이면서도 취약 지역에 활용 가능한 기술 개발이 요구됐다.</p> <p contents-hash="d8639aff8607ace57dcbc1951bf82c4bffb92d25df300e40e989d860261aa86d" dmcf-pid="Z9zCZvtWY8" dmcf-ptype="general">연구팀이 개발한 ‘FWI-Net’은 기존 방식보다 31일 전체 예측 기간의 평균 제곱근 오차(RMSE)를 6.6% 줄였으며, 첫 일주일 동안은 오차를 12.4%까지 크게 낮췄다. 또 산불 위험 노출도와 사회경제적 취약성이 모두 높은 지역의 85%에서 산불위험을 실제보다 과소, 과다 평가하는 예측 편향이 줄어든 것으로 나타났다.</p> <p contents-hash="05c81f8b32482d55440ebccdbfa275a2011edc14c21df4657b424eded8e0525b" dmcf-pid="52qh5TFYX4" dmcf-ptype="general">특히 산불위험이 ‘매우 높음’인 상황에서 유의미한 예측이 가능한 기간이 기존보다 5일 더 늘어났다. 또 예보와 대응 기반이 부족한 빈곤 지역에서는 3주가 넘는 평균 22일 동안 유의미한 예측 성능을 유지했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="8a8762d77909b48a492d4fc8260de32dcee7469a75f7d4245cf00c35382414a0" dmcf-pid="1ENbMVd8tf" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="임정호(왼쪽부터) UNIST 교수, 강유진 국민대학교 교수, 이시현 UNIST 연구원.[UNIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/ned/20260625092921188oghx.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="yM7IXS1y5R" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/25/ned/20260625092921188oghx.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 임정호(왼쪽부터) UNIST 교수, 강유진 국민대학교 교수, 이시현 UNIST 연구원.[UNIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="251efeed7d082a3bfe9fb1c41381c4fe7661eb62b5fb01656130f6fd52cbbab9" dmcf-pid="tDjKRfJ6tV" dmcf-ptype="general">연구팀은 FWI-Net을 두 단계로 학습시켰다. 실제 관측과 기상모델을 결합해 과거 날씨를 복원한 방대한 ERA5 재분석 자료로 먼저 사전 학습시켜 중기 예측 성능을 극대화한 뒤, 실제 예보에 쓰이는 SEAS5 자료로 다시 학습시는 방식을 통해 예보자료 부족 문제를 보완했다. SEAS5는 ECMWF가 기온·습도·강수량·풍속 등을 예측해 제공하는 계절 수치예보 자료로, 월 1회만 생산돼 딥러닝 모델을 충분히 학습시키기에 부족하다.</p> <p contents-hash="656768c3754a702da8ba7be428cffe5d102c986112eac8c6b0d3f2ccfbf68542" dmcf-pid="FwA9e4iPY2" dmcf-ptype="general">임정호 교수는 “기후변화로 전 세계적인 산불 피해가 급증하는 상황에서 정확한 예측 기술은 실제 국가 재난 대응력과 직결되는 정보 인프라”라며 “개발된 기술은 중기 산불 대응 계획을 세우고, 예보 기반이 부족한 지역의 정보 공백을 줄이는 데 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="c3efcf50d935a88d1dc777b8a5c08495e1381ba00a242b1160a5c23b9afd6d94" dmcf-pid="3rc2d8nQZ9" dmcf-ptype="general">환경부, 산림청, 한국연구재단 지원으로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘커뮤니케이션스 어스앤 인바이론먼트(Communications Earth & Environment)’에 공개됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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