# 2026-08-29 大气科学 AI 研究日报

> 核验窗口：连续主窗口为 2026-08-28 13:03:12 至 2026-08-29 13:29:34（UTC+8）；24—48 小时缓冲窗口为 2026-08-27 13:03:12 至 2026-08-28 13:03:12（UTC+8）。以工作区既有日报、历史雷达日报、`tracked_items.md` 和自动化记忆去重。日期按一手来源的正式上线、注册或实质代码事件记录；索引创建时间仅作为发现与元数据事件，不能替代正式发表日期。

## 一、总体判断与信号地图

本期唯一新的直接预测论文是 *Nowcasting convective cores using deep learning*。NetNCC 用连续三个时刻的 Meteosat Second Generation 热红外亮温，预测未来 1—6 h 对流核心出现概率。它在地基雷达稀缺的非洲地区已形成准业务产品，短时效和细尺度明显优于持续性；但任务目标是卫星定义的对流核心概率，不是雷达回波场，也不是定量降水场。作者结果还显示，4 h 左右的有效技巧主要保留在较粗空间尺度，说明卫星云顶信息能够延长对流活动信号，却不能单独恢复长时效局地核心。

第二个主窗口信号来自雷达上游质控。EGUsphere 新预印本给出 X 波段相控阵雷达差分反射率 ZDR 的联合订正，把系统偏差、衰减、随波束指向变化的交叉极化隔离退化和径向干扰放进同一流程。在 2023 年 6 月 6 日飑线个例中，XPAR 相对 S 波段极化雷达的 ZDR 偏差由 0.619 dB 降至 0.198 dB。这能改善强对流微物理特征输入，却没有 AI 模型或未来有效时刻，故只能归为 infrastructure。

缓冲窗口出现两类可复用资产。FPDNet 首次公开 SEVIR/HKO-7 雷达临近预报代码和检查点，直接对应“频域增强、物理先验与高频损失是否能保留细结构”；但仓库没有数值结果表，论文引文仍写着待接收后确认，SEVIR 原始预处理脚本也已丢失，不能把“有代码和权重”写成“效果已证实”。AQShift-US 则冻结 2010—2025 年美国 EPA 臭氧和 PM2.5 观测，提供前向时间、未见站点、泄漏边界和分割校准区间，是较强的空气质量评估底座；它没有气象变量和真实预报气象驱动，因此不是 core-air-quality 结果。

本期没有新的可完整核验的 0—72 h AI/NWP 降水订正核心结果，没有新的 1—65 d AI/S2S 核心结果，也没有新的 CAMS/MLWP 驱动 PM2.5 核心结果。机构检索没有发现窗口内的方法、权重、数据版本或业务状态变化。

| 研究线 | 本期信号 | 判断 |
|---|---|---|
| core-nowcasting | NetNCC 正式论文；FPDNet 代码和检查点在缓冲窗口首次公开 | NetNCC 是卫星对流核心概率，不是雷达/雨量未来场；FPDNet 是直接雷达模型资产，但科学效果尚缺公开数值和独立复现 |
| core-short-range | 无新的直接核心结果 | XPAR ZDR 订正属于上游观测质控；不能代替 0—72 h 共同样本预报验证 |
| core-s2s | 无新的直接核心结果 | arXiv 最新列表未出现上次截止后新的 1—65 d AI/S2S 论文 |
| core-air-quality | AQShift-US 评估基准在缓冲窗口公开 | 支持次日本地日浓度与区间校准研究，但不含气象驱动、未来气象误差传播或业务预报链 |

## 二、新增条目表

### 2.1 主窗口与连续增量

| 标题/对象 | 日期 | 研究主线 | 相关性分类 | 来源/平台 | 正式状态 | 链接 | 代码/数据状态 |
|---|---:|---|---|---|---|---|---|
| *Nowcasting convective cores using deep learning* / NetNCC | 2026-08-28（正式在线；Crossref 创建 21:22 +08） | 1—6 h 卫星对流核心概率临近预报 | core-nowcasting | QJRMS / Wiley / RMetS | 正式期刊文章，DOI 10.1002/qj.70284；CC BY 4.0 | [DOI](https://doi.org/10.1002/qj.70284) · [业务门户说明](https://africa-hydrology.ceh.ac.uk/nowcasting/about/) | 未找到论文对应公共代码、权重、冻结训练测试清单或软件许可证；NetNCC V1/V2 已在官方门户运行并提供 60—360 min 产品 |
| *Application of a Method for Fine-Tuning Differential Reflectivity in an X-Band Phased-Array Weather Radar to a Squall Line* | 2026-08-28（Crossref 创建 20:48 +08） | 相控阵极化雷达质控与强对流观测 | infrastructure | EGUsphere / Copernicus | EGUsphere 预印本，正公开讨论并处于 AMT 审稿；不是正式录用；CC BY 4.0 | [预印本](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-3965) | 未核验到公开订正代码、HFSS 配置、匹配样本或软件/数据许可证；论文给出方法和单次飑线应用结果 |
| `MennoJ97/buitjes` 集合邻域区间降采样 | 2026-08-28 21:13 +08 | 0—6 h 无缝集合降水的不确定性表达 | infrastructure | GitHub | MIT 公共仓库实质提交 `ce97b027091e`；无论文、tag/release 或独立技能验证 | [提交](https://github.com/MennoJ97/buitjes/commit/ce97b027091e1015eebb5cacbc798360ad307c63) | 先在每个成员空间维做最大池化，再计算 p10/p50/p90，保留成员百分位次序和约 3 km 邻域语义；新增 442 行、删除 25 行并扩充测试；作者测得单周期时间减少 35%、区间图层字节减少 77% |

### 2.2 24—48 小时缓冲窗口

| 标题/对象 | 日期 | 研究主线 | 相关性分类 | 来源/平台 | 正式状态 | 链接 | 代码/数据状态 |
|---|---:|---|---|---|---|---|---|
| `dearbunny17/FPDNet` | 初始提交 2026-08-28 02:40 +08；仓库创建 12:53 +08 | 雷达降水临近预报与细结构恢复 | core-nowcasting | GitHub | 公共代码首发；仓库引文称 2026 年 *Computers & Geosciences*，但注明“接受后再最终确认”，未核验 DOI、录用或正式论文 | [仓库](https://github.com/dearbunny17/FPDNet) | Apache-2.0；公开 SEVIR/HKO-7 训练评估代码、约 39.8 MB/20.6 MB 检查点和复现文档；无 release/tag，结果数值表缺失，SEVIR 原始 HDF5→PNG 预处理脚本遗失 |
| `AQShift-US` | 2026-08-27 21:21 +08 | 臭氧与 PM2.5 次日本地日预测、分布漂移和区间校准 | infrastructure | Hugging Face | 首个冻结公共数据版本；数据卡称 v1.0.0；不是论文或业务预报产品 | [数据集](https://huggingface.co/datasets/haidang2405/aqshift-us-leakage-safe-air-quality) | EPA AQS 原始观测为公共领域；派生编译/文档 CC BY 4.0、原创代码 Apache-2.0；14 个文件、360,142,290 B 有清单和 SHA-256 校验；HF 顶层标签写 `license:other`，须按文件级许可映射使用 |
| *Deep learning techniques for extreme rainfall prediction: a review of state-of-the-art* | 2026-08-27（正式在线；Crossref 创建 23:52 +08） | 0—6 h、1—4 d 与 S2S 极端降水证据地图 | infrastructure | *Frontiers in Artificial Intelligence* | 正式综述文章，DOI 10.3389/frai.2026.1908848；CC BY 4.0 | [全文](https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2026.1908848/full) | 最终证据库为 2020—2026 年 139 项研究；未核验到可下载筛选矩阵、统一共同样本、代码、模型或权重；不能作为模型排名榜 |
| *Leave-Future-Out Predictive Stacking for Spatiotemporal Post-Processing of CAMS PM2.5 Forecasts...* | DataCite 注册 2026-08-27 17:01 +08 | CAMS PM2.5 预报后处理 | metadata-only | DataCite / USC Digital Library | DOI 10.25549/usctheses-ouc11399o19r 的数据集元数据；记录写 publicationYear=2021，但 2026-08-27 才注册，且创建者、摘要、权利和文件均为空 | [DOI](https://doi.org/10.25549/usctheses-ouc11399o19r) | 未发现可下载资产、方法、数据覆盖、起报/时效、训练测试、效果或许可；仅凭题名不能升级到 core-air-quality |

FPDNet 的最后一个科学内容提交比上次截止早约 6 min，AQShift-US 和 Frontiers 综述也位于上次主窗口之前，故严格列入缓冲窗口，不回填到主窗口。USC 条目只有元数据注册事件，单独保留为 metadata-only。

## 三、四条核心研究线

### 3.1 core-nowcasting：NetNCC 正式上线，FPDNet 资产先于可核验结果

#### NetNCC：卫星云顶对流核心概率，不是雷达回波或定量降水

**来源、科学任务与预测合同。** Ahmad 等在 *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 正式发表 NetNCC。模型输入 Meteosat Second Generation 的热红外亮温图像，使用三个连续时刻作为上下文，输出未来 1—6 h 每个像素出现对流核心的概率。官方业务门户说明 MSG 红外 10.8 μm 影像每 15 min 更新；V1 在赞比亚、肯尼亚和马里南部三个区域以原始 MSG 约 3 km 网格运行，V2 自 2026-05-06 起给出泛非 0.05° 网格产品，发布 60、120、180、240、300 和 360 min 时效。

这里必须分清参照对象。对流核心依据热红外云顶结构识别，代表深对流活跃区及强降水风险；模型并未直接预测雷达 dBZ、地面雨量或三维体扫。因此它为雷达稀缺区提供了有价值的上游概率信号，却不能与雷达回波外推的 CSI、FSS 或 CRPS 直接并列。

**模型构建、训练与测试。** 可访问摘要和更早的官方会议摘要表明模型采用 U-Net 类卷积结构，训练目标是二值对流核心图，损失使用空间增强的 fractions skill score，使邻域尺度进入训练。可访问正式记录没有给出完整训练年份、独立测试年份、样本数、事件去重规则、概率校准方案或随机种子，故这些字段仍不能补写。门户的在线运行证明部署状态，不等于论文试验已经被独立业务验证。

**作者报告效果与技术判断。** 作者报告 NetNCC 在短时效、细空间尺度上比持续性明显更好；公开期刊摘要和官方检索页显示，在小于约 30 km 的细尺度上，技巧主要保持到 2 h，较长时效需要 180—270 km 的粗邻域才能维持技巧。日变化明显，东非和南部非洲白天对流频繁时准确率较高；东非短生命史核心比嵌入西非长生命史对流系统的核心更容易预测。论文也明确指出，4 h 左右仍需大气状态和陆面状态来改善。

这组结果支持“保留可预报信息”的分层做法：短时效依靠连续云顶演变，长时效必须引入环境约束；而粗尺度 FSS 的延续不能解释为局地核心已经恢复。后续若与雷达临近预报融合，应分别验证云顶核心概率、雷达强回波对象和地面强降水，避免把三个目标混为同一真值。

**代码、数据和图件。** 未找到论文匹配的公共代码、权重、冻结样本或软件许可证。论文 VOR 为 CC BY 4.0，但 Wiley 页面在本次核验中未能稳定提供具体图件、完整图号和原始图注；开放获取本身不足以在缺失具体图件核验时镜像。因此本期写明：**图件未镜像：具体论文版本虽为 CC BY 4.0，但代表图和完整原始图注未核实。**

#### FPDNet：结构保真方向正确，证据链仍不完整

**模型与数据。** FPDNet 把四类组件放入双分支时空网络：FFT 低/中/高频分解与重权重、PDE 启发的 PhyCell、时空 VMamba/ConvLSTM 路径，以及 MSE 加高频 focal loss。代码面向 SEVIR 的 NEXRAD VIL 和 HKO-7 雷达反射率。SEVIR 文档写明原始事件为 49 帧、5 min 间隔、384×384 km，运行时缩放至 128×128；仓库默认释放的 SEVIR 设置为 8 帧输入、8 帧预测。HKO-7 为 2009—2015 年、6 min 间隔、480×480 原始图，运行时降采样至 240×240，并沿用既有 HKO-7 雨日训练/验证/测试协议和有效区掩膜。

**训练、基线和作者结果。** 公开检查点对应 SEVIR 20,000 次迭代和 HKO-7 12,500 次迭代，参考硬件为单张 V100 32 GB。评估代码支持 MSE、SSIM、PSNR、FMAE，以及 CSI/POD/HSS；HKO-7 阈值为 0.5、2、5、10、30 mm h⁻¹。仓库同时包含 ConvLSTM、PredRNN、PredRNN++、MIM 和 MotionRNN 基线，并给出消融修改位置。

但 README 和复现文档没有给出主结果或消融的数值表，也没有可核验论文 DOI。所谓“优化设置一致”不能自动证明公平，因为基线超参数、检查点选择和共同测试输出未冻结。SEVIR 只说明 7:3 文件夹级训练/验证切分，原始 HDF5→PNG 脚本因训练服务器退役而丢失；这会影响事件筛选、值域映射和完全复现。当前最稳妥的结论是：FPDNet 提供了可执行的结构恢复假设和两套权重，不提供已证实优于基线的公开数字。

**代码、权重、许可与图件。** 仓库为 Apache-2.0，包含约 39.8 MB SEVIR 和 20.6 MB HKO-7 检查点；无 tag/release。仓库引用条目明确写着“接受后再最终确认”，因此正式状态只能写公共代码首发，不能写 *Computers & Geosciences* 已发表或已录用。没有经过正式论文版本和图注核验，**图件未镜像：论文状态、代表图来源与完整图注未核实。**

### 3.2 core-short-range：没有新的直接预报技能，XPAR 质控属于上游

本期未发现新的 0—72 h 高分辨率 NWP 后处理、雷达—模式 AI 融合、强对流订正或区域业务验证核心结果。XPAR ZDR 论文解决的是进入同化、微物理诊断或多模态模型之前的观测质量。

Yang 等提出 RC-ZDR，组合四个环节：利用 0 ℃层以下小雨估计系统偏差；对中到大雨做衰减订正；用 9.4 GHz 双极化微带阵列 HFSS 仿真建立随波束指向变化的交叉极化隔离二次订正；用复合阈值滤除低仰角径向干扰。为了减少交叉极化隔离对系统标定的污染，Bias-WZDR 对接近阵列法向的三个仰角 ZDR 均值做加权。

作者在 ZG100 中雨个例报告，不同波束指向角的平均 ZDR 最大差由 0.45 dB 降至 0.27 dB；在 2023-06-06 飑线个例中，全部仰角的 XPAR 平均 ZDR 由 −0.591 dB 订正为 0.226 dB，相对同步 SPOL 的偏差由 0.619 dB 降至 0.198 dB。结果说明强对流核心的极化特征更接近 S 波段参照，但证据只有有限个例，尚未给出未来预报时效、降水技能、跨站泛化或 AI 下游增益。它应进入雷达 QC 与输入不确定性审计，不应写成短期预测进展。

### 3.3 core-s2s：直接新增为空

arXiv `physics.ao-ph` 和 `cs.LG` 最新列表中，上次截止后没有新的 1—65 d AI/S2S 直接论文；Crossref、OpenAlex、OpenReview 和机构页也没有出现能够核验共同起报、异常参照、动力锚定、生成集合或多模式公平比较的新事件。前期 Nested-EAGLE、SimCast-S2S、误差增长和初值 shadowing 条目没有状态变化，因此不重复抄写。

本期的 Frontiers 综述强调随着时效从 0—6 h、1—4 d 到 S2S，主要可预报源由高频观测逐渐转向 NWP、大尺度环流、遥相关和慢变量。这与当前多时效研究框架一致，但综述不是新的共同样本实验，也不能替代 FGOALS、ECMWF、NCEP、CMA、UKMO 与纯 AI/混合模型的公平比较。

### 3.4 core-air-quality：AQShift-US 强化评估合同，不解决气象驱动

**任务、数据和覆盖。** AQShift-US 从美国 EPA AQS 的 2026-06-25 冻结快照构造次日本地日预测。数据覆盖 2010—2025 年，共 7,544,381 个成熟基准样本，来自 6,234,916 个臭氧监测日和 1,447,795 个 PM2.5 监测日。臭氧目标是 2015 标准下每日最大 8 h 滑动平均，PM2.5 目标是实际观测的 24 h 样本；两者保留原生单位并禁止直接混合评分。起报日与目标日相差一个本地标准日，明确区分 origin date 和 target date。

**训练、校准和测试。** 时间切分固定为 2010—2020 年训练、2021—2022 年校准、2023 年以后测试；站点 OOD 以完整 site ID 的 SHA-256 确定 70%/15%/15% 角色，同一站点不同参数和仪器不会跨角色泄漏。允许特征只包括起报日历、过去目标、过去事件/方法代码和仅在训练集拟合的变换；目标值、目标日完整性、修订字段、源文件名和测试角色均被列为禁止输入。PM2.5 非逐日采样时，lag-1 与最近一次观测严格分开。

**基线与作者报告。** 执行基线依次使用 lag-1、最近观测和训练角色月气候态；区间用校准集绝对残差做对称 split conformal。PM2.5 的时间外推测试 MAE 为 3.801、RMSE 为 6.620，90% 区间实际覆盖 0.905、平均宽度 16.8；站点 OOD MAE 为 3.900、RMSE 为 6.319，覆盖 0.906、宽度 17.6。臭氧时间外推 MAE 为 0.00620、覆盖 0.905，站点 OOD MAE 为 0.00662、覆盖 0.894；臭氧数值单位按源数据为 ppm。上述是朴素基线和数据合同验证，不是复杂 AI 模型技能。

**技术判断和限制。** 数据集最重要的贡献是把未来留出、站点外推、缺测和区间校准固定下来，可用来检查随机切分乐观偏差。但它是经后期修订的回顾性观测快照，不能证明历史时点真正可获得；AQS 报告可能滞后数月，也不是实时业务源。基准没有温度、风、边界层、降水、沙尘、CAMS 或 MLWP 驱动，不能研究“分析场驱动与真实预报驱动差距”或气象误差传播。因此保留为 infrastructure，而非 core-air-quality。

## 四、相关方法与基础设施

### 4.1 极端降水综述提供分层框架，不提供统一排名

Mukhalela 等按预定检索、筛选和质量评估流程汇总 2020—2026 年 139 项研究，覆盖深度学习方法、多模态融合、预报时效、业务部署、不确定性量化和新型智能预报。综述认为研究正从确定性网络转向混合、物理约束、概率化和业务导向系统，并把数据稀缺、类别不平衡、跨域泛化、物理一致性、UQ、迁移和标准化评估列为共同缺口。

它对当前项目的价值是证据地图：0—6 h 应优先检查雷达/卫星/闪电的高频演变，1—4 d 进入 NWP 环境与区域订正，S2S 转向大尺度异常和慢变边界。但 139 篇研究没有被重新放进统一起报、统一参照、统一阈值和共同样本中；综述中的“领先方法”表述不能用作模型名次。官方全文为 CC BY 4.0，但本条分类为基础设施，且没有必要用综述示意图替代原始论文证据，故不镜像图件。

### 4.2 buitjes：先保留成员邻域，再压缩表示

`buitjes` 处理 KNMI 20 成员无缝降水集合。新提交没有先对 p10/p50/p90 结果做空间池化，因为空间最大值与成员百分位不交换；它先对每个成员做 2×2 最大池化，再在成员维计算百分位，并把池化块本身的空间覆盖计入邻域半径。对 KNMI 网格，标称 3 km 邻域的覆盖由全分辨率约 3.01×3.94 km 变为约 3.01×2.95 km，减少了原先东西向向上取整造成的过覆盖。

仓库测试检查峰值不因抽样丢失、低中高百分位次序、干区下界、图层范围与点位索引。作者报告端到端单周期时间下降 35%、区间图层字节下降 77%。这些是实现效率和语义保持测试，不是概率预报技巧；仍需固定事件、起报和时效上的可靠度、Brier/CRPS/FSS、覆盖率与阈值效用验证。

### 4.3 CAMS PM2.5 后处理 DOI 仍只有冲突元数据

DataCite 新注册的 USC DOI 题名高度相关，声称是面向加州 CAMS PM2.5 预报的 leave-future-out stacking 与贝叶斯校准。但官方元数据把资源类型写为 Dataset、publicationYear 写为 2021，同时记录在 2026-08-27 才注册；创建者为 Unknown，摘要、主题、权利、关联标识和内容文件均为空，DOI 落地页本次返回 403。

在没有资产、论文或方法说明前，无法确认 CAMS 产品版本、起报时刻、预报时效、观测参照、训练测试、stacking 候选、作者结果和许可。它只形成下一触发器，不形成空气质量科学结论。

## 五、机构信号、仅元数据、窗口外与排除项

**机构信号。** 对 ECMWF、NOAA、Met Office、CMA、WMO、Copernicus/CAMS 和 Google DeepMind 的日期限定检索未发现主窗口内新的天气 AI 方法、代码/权重、科学数据版本、独立评估或业务状态变化。CAMS 数据目录的例行有效期/更新时间变化没有配套生产系统升级说明，不单独计为新事件。

**仅元数据。** USC 的 CAMS PM2.5 DOI 已单列 metadata-only。题名与当前空气质量线高度吻合，但 publicationYear、注册时间和空缺字段相互冲突；在原始资产或完整摘要出现前不升级。

**窗口外。** 没有发现值得新增登记的窗口外高价值条目。检索到的 WeatherNext、HourGlass、FastNet、EchoCast-3D 等旧内容均已超出 48 h 或已被历史日报覆盖，没有用旧论文填充今日空窗。

**低价值排除。**

- *Trustworthy AI at the Air Quality-Health Nexus* 是关于联邦学习、分布式账本和可解释 AI 的空气质量—健康系统综述，没有初始化预报、未来气象驱动或浓度验证，归 low-value-exclusion。
- Hugging Face 新上传的天气音频/文本、多模态演示、空间天气和日常表格刷新没有大气预测模型、冻结科学评估或相关权重变化；`RadarEyes` 是毫米波室内/自动驾驶感知，不是天气雷达。
- `ilianrvd/nowcasting-public` 的新 LPI/云顶增强和例行产品提交仍是 pySTEPS S-PROG、雷达—ICON 规则融合的非 AI 工程链，且无客观新技能；`AI-Almanac` 的窗口内提交仅加入品牌导航栏；二者不计 AI 研究新增。
- GitHub 中的通用天气 API、城市空气质量练习、黑客松仪表盘和自动生成仓库缺少论文、可复现实验、标准许可证或严肃评估，统一排除。

**来源限制。** arXiv API 本次触发限流，但官方 `physics.ao-ph` 与完整 `cs.LG` 最新列表可以核验窗口条目；Semantic Scholar 对部分新 DOI 尚未收录或返回 429，OpenAlex 未索引 NetNCC，但发现了 USC 元数据。OpenReview 日期检索无可核验新增。主要结论由 Crossref、期刊/预印本官方页、官方业务门户、DataCite、GitHub、Hugging Face 和机构页交叉支撑；限流不被解释为“无研究”。

## 六、对当前研究的具体启发

1. **按目标层级保留信息。** NetNCC 的云顶对流核心概率、雷达强回波、地面降水和灾害对象不是同一变量。多模态系统应保留各自监督目标，并通过条件概率或联合任务连接，而不是把卫星核心预测直接当作降水真值。

2. **结构恢复应同时受幅度和概率约束。** FPDNet 的 FFT、PhyCell 和高频损失值得作为消融方向，但在接受其“细节更好”之前，应冻结共同测试集并同时报告固定物理阈值 CSI/FSS、强度偏差、谱、对象尺度与位置、SSIM，以及多成员可靠度。没有数值表的权重只能作为可复现实验起点。

3. **上游质控误差需要传播到下游技能。** XPAR ZDR 偏差下降约 0.42 dB 后，应继续比较同一飑线和跨事件中水凝物分类、资料同化分析、0—3 h 回波/降水预报的变化。仅看 ZDR 与 SPOL 的均值接近，不能证明强对流预测改善。

4. **未来留出和站点外推应成为 AQ 默认协议。** AQShift-US 的时间训练/校准/测试和 site-OOD 哈希角色可以移植到 CAMS/MLWP 驱动 PM2.5 试验。下一步需增加“分析场气象”“真实预报气象”“无气象”三组共同起报实验，并按时效、污染水平和沙尘阈值分别评估。

5. **不确定性产品的空间语义必须写进数据契约。** `buitjes` 说明邻域最大、空间池化和成员百分位的计算顺序会改变区间下界。任何集合降尺度或校准产品都应记录先空间后成员、或先成员后空间的顺序、实际覆盖半径、网格分辨率和单位，再解释可靠度。

6. **多时效比较不能用综述替代共同样本。** Frontiers 综述正确指出可预报源随时效变化，但具体模型比较仍需统一起报、有效时刻、参照、绝对场/异常、共同样本、单位和后处理。综述适合生成评估清单，不适合生成排行榜。

## 七、后续跟进触发器

| 对象 | 下一触发器 | 需要核验的关键问题 |
|---|---|---|
| NetNCC | 论文代码、权重、冻结样本或完整补充材料公开 | 训练/测试年份、事件独立性、概率校准、雷达/雨量联合验证，以及 4—6 h 粗尺度技巧是否能转化为局地预警价值 |
| FPDNet | 正式论文 DOI/录用记录、tag/release、结果表或可重建 SEVIR 预处理上线 | 8+8 帧共同样本、强回波和谱改善、消融是否公平、检查点能否从原始数据端到端复现 |
| XPAR RC-ZDR | 代码/配置/匹配数据、多站多事件或下游同化试验公开 | 指向角订正能否跨站泛化；ZDR 改善是否传递到水凝物、降水与未来预报技能 |
| AQShift-US | v1.0.0 tag/DOI/论文、年度新快照或未来气象驱动扩展 | 历史 as-of 可获得性、PM2.5 不规则采样、真实预报气象误差传播和高污染/沙尘条件覆盖率 |
| `buitjes` | 冻结 release 和多事件概率验证 | 空间池化后 p10/p50/p90 的条件可靠度、覆盖率、Brier/CRPS/FSS 与阈值效用是否保持 |
| 极端降水综述 | 筛选矩阵、提取数据或更新版公开 | 139 项研究的任务、样本、参照和指标能否结构化复核；是否存在状态或归类错误 |
| USC CAMS PM2.5 DOI | 作者、摘要、内容文件和权利字段补齐 | publicationYear 冲突如何解释；CAMS 版本、起报/时效、stacking、校准和作者结果能否核验 |

## 八、简短结论

本期新增证据主要集中在 0—6 h 与评估基础设施。NetNCC 证明热红外连续观测可在雷达稀缺区提供对流核心概率，但细尺度技巧随时效快速损失，长时效仍需要环境场；FPDNet 提供了频域、物理先验和高频损失的可执行实验资产，却还没有公开结果链支持性能结论。XPAR ZDR 订正、AQShift-US 和 `buitjes` 分别补强观测质量、未来留出与集合空间语义。0—72 h 直接短期订正、1—65 d S2S 和气象驱动空气质量核心线本期没有可核验新增。

