SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Zhao Alcide)
 

Sökning: WFRF:(Zhao Alcide) > (2024) > Interactions betwee...

Interactions between atmospheric composition and climate change – progress in understanding and future opportunities from AerChemMIP, PDRMIP, and RFMIP

Fiedler, Stephanie (författare)
Naik, Vaishali (författare)
O'Connor, Fiona M. (författare)
visa fler...
Smith, Christopher J. (författare)
Griffiths, Paul (författare)
Kramer, Ryan J. (författare)
Takemura, Toshihiko (författare)
Allen, Robert J. (författare)
Im, Ulas (författare)
Kasoar, Matthew (författare)
Modak, Angshuman, 1987- (författare)
Stockholms universitet,Meteorologiska institutionen (MISU)
Turnock, Steven (författare)
Voulgarakis, Apostolos (författare)
Watson-Parris, Duncan (författare)
Westervelt, Daniel M. (författare)
Wilcox, Laura J. (författare)
Zhao, Alcide (författare)
Collins, William J. (författare)
Schulz, Michael (författare)
Myhre, Gunnar (författare)
Forster, Piers M. (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2024
2024
Engelska.
Ingår i: Geoscientific Model Development. - 1991-959X .- 1991-9603. ; 17:6, s. 2387-2417
  • Forskningsöversikt (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The climate science community aims to improve our understanding of climate change due to anthropogenic influences on atmospheric composition and the Earth's surface. Yet not all climate interactions are fully understood, and uncertainty in climate model results persists, as assessed in the latest Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessment report. We synthesize current challenges and emphasize opportunities for advancing our understanding of the interactions between atmospheric composition, air quality, and climate change, as well as for quantifying model diversity. Our perspective is based on expert views from three multi-model intercomparison projects (MIPs) – the Precipitation Driver Response MIP (PDRMIP), the Aerosol Chemistry MIP (AerChemMIP), and the Radiative Forcing MIP (RFMIP). While there are many shared interests and specializations across the MIPs, they have their own scientific foci and specific approaches. The partial overlap between the MIPs proved useful for advancing the understanding of the perturbation–response paradigm through multi-model ensembles of Earth system models of varying complexity. We discuss the challenges of gaining insights from Earth system models that face computational and process representation limits and provide guidance from our lessons learned. Promising ideas to overcome some long-standing challenges in the near future are kilometer-scale experiments to better simulate circulation-dependent processes where it is possible and machine learning approaches where they are needed, e.g., for faster and better subgrid-scale parameterizations and pattern recognition in big data. New model constraints can arise from augmented observational products that leverage multiple datasets with machine learning approaches. Future MIPs can develop smart experiment protocols that strive towards an optimal trade-off between the resolution, complexity, and number of simulations and their length and, thereby, help to advance the understanding of climate change and its impacts.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap -- Klimatforskning (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences -- Climate Research (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap -- Meteorologi och atmosfärforskning (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences -- Meteorology and Atmospheric Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
for (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy