Modèles globaux • comparaison technique détaillée

ECMWF IFS 28 km vs ECMWF AIFS 28 km

Comparaison à grille publique commune de 0,25° : modèle physique IFS Cycle 50r1 contre modèle d’intelligence artificielle AIFS Single v2.

Situation technique : 27 août 2026 • IFS Cycle 50r1 et AIFS v2 opérationnels depuis le 12 mai 2026
ECMWF IFS
0,25° ≈ 28 km en Open Data

Modèle numérique physique mondial • équations atmosphériques + paramétrisations • initialisation par assimilation de très nombreuses observations.

Important : l’IFS opérationnel n’est pas réellement un modèle natif 28 km. Le contrôle IFS Cycle 50r1 tourne à environ 9 km natifs et 137 niveaux ; les 28 km correspondent ici à la grille publique Open Data 0,25°.
ECMWF AIFS Single v2
0,25° ≈ 28 km diffusé

Modèle mondial piloté par intelligence artificielle • apprentissage des évolutions atmosphériques à partir des données ECMWF/ERA5 • prévision jusqu’à 15 jours.

La grille native AIFS v2 est N320 ≈ 31 km. Les produits sont diffusés sur grille latitude/longitude 0,25°, souvent résumée comme « 28 km ».
IFS
La sortie publique 0,25° masque une simulation native bien plus fine : ≈9 km, avec 137 niveaux verticaux.
AIFS
AIFS v2 travaille nativement autour de 31 km et diffuse ses champs sur une grille régulière 0,25°.
Lecture pratique
À affichage 0,25°, deux cartes peuvent sembler avoir la même résolution, mais leur contenu météorologique sous-jacent n’a pas la même finesse.
Comparatif très précis
Critère ECMWF IFS ECMWF AIFS Single v2 Lecture pratique
Nature du modèle Modèle numérique physique : résolution des équations de dynamique et thermodynamique avec paramétrisations physiques. Modèle data-driven / intelligence artificielle apprenant l’évolution de l’atmosphère à partir des données d’entraînement. IFS simule explicitement la physique ; AIFS apprend statistiquement les transitions d’état atmosphérique.
Version opérationnelle au 27/08/2026 IFS Cycle 50r1, opérationnel depuis le 12 mai 2026. AIFS Single v2, opérationnel depuis le 12 mai 2026. Les deux systèmes sont mis à jour conjointement pour conserver une initialisation cohérente.
Résolution affichée dans l’Open Data 0,25° × 0,25°, soit environ 28 km en latitude. 0,25° × 0,25°, soit environ 28 km en latitude. C’est cette grille qui justifie l’appellation « IFS 28 km / AIFS 28 km » dans un module grand public.
Résolution native réelle O1280 ≈ 9 km pour le contrôle opérationnel. N320 ≈ 31 km. La comparaison « 28 km contre 28 km » concerne la sortie diffusée, pas la résolution interne des modèles.
Résolution verticale 137 niveaux verticaux, sommet du modèle à 0,01 hPa. 14 niveaux de pression diffusés/prognostiqués dans AIFS v2, de 1000 à 10 hPa. IFS conserve une représentation verticale beaucoup plus détaillée de l’atmosphère.
Initialisation Analyse issue du système d’assimilation ECMWF intégrant de nombreuses observations satellitaires et conventionnelles. Utilise l’état initial du contrôle IFS, rééchantillonné sur la grille N320. AIFS dépend donc toujours de l’excellente analyse initiale produite par la chaîne IFS.
Entraînement Pas d’entraînement ML : évolution calculée à partir des lois physiques et de paramétrisations. Pré-entraînement ERA5 1979–2022 puis ajustement sur analyses ECMWF opérationnelles 2018–2024. AIFS bénéficie directement de décennies de réanalyses et de la qualité historique des analyses ECMWF.
Fréquence des runs 00/06/12/18 UTC dans l’Open Data ; 00/12 jusqu’à J+15, 06/18 jusqu’à J+6 pour le contrôle. 4 runs par jour : 00/06/12/18 UTC. Les deux offrent quatre initialisations quotidiennes dans les flux publics.
Échéance maximale 00/12 : jusqu’à +360 h (15 jours) ; 06/18 : jusqu’à +144 h (6 jours). 00/06/12/18 : jusqu’à +360 h (15 jours). AIFS fournit systématiquement 15 jours sur ses quatre runs quotidiens.
Pas temporel Open Data 00/12 : 3 h jusqu’à +144 h puis 6 h ; 06/18 : 3 h jusqu’à +144 h. 6 h de +0 à +360 h. IFS offre un échantillonnage temporel plus fin dans les premiers jours.
Température / géopotentiel à moyen terme Très performant et cohérent physiquement ; référence mondiale historique. Souvent meilleur sur les scores moyens de température et de champs d’altitude à plusieurs jours. ECMWF observe fréquemment des erreurs moyennes plus faibles avec AIFS sur de nombreux paramètres de moyen terme.
Performance moyenne J+3 à J+15 Très haut niveau de prévisibilité globale, notamment en dynamique synoptique. ECMWF rapporte souvent 5 à 15 % d’erreurs en moins sur de nombreuses variables de surface et d’altitude. AIFS est particulièrement intéressant pour la tendance générale, les centres d’action et la trajectoire des systèmes.
Précipitations Convection et microphysique calculées par la chaîne physique ; Cycle 50r1 améliore plusieurs aspects des pluies localisées. Précipitations diagnostiquées par le modèle IA ; v2 augmente l’activité convective par rapport à v1. Pour les cumuls locaux intenses, IFS natif et surtout les modèles régionaux haute résolution restent indispensables.
Extrêmes de petite échelle La simulation native ≈9 km permet davantage de variabilité spatiale, même si les phénomènes sous-maille restent paramétrés. Tendance connue à lisser et sous-estimer certains pics locaux : fortes pluies convectives, vent extrême, températures en relief. Ne pas utiliser AIFS seul pour dimensionner un maximum local de rafale, pluie ou température.
Fronts Gradients thermiques généralement plus nets grâce à la résolution native supérieure et à la dynamique physique. Les champs restent plus lissés, même si AIFS v2 est moins lisse que les versions antérieures. IFS est souvent préférable pour détailler structure frontale, fronts secondaires et gradients serrés.
Cyclones tropicaux Très bon positionnement et surtout représentation plus réaliste de la structure et de l’intensité grâce à la résolution native supérieure. Très performant sur la trajectoire ; ECMWF constate souvent de meilleurs tracks, mais une intensité trop faible. AIFS est excellent pour la trajectoire ; IFS reste crucial pour structure, vents maximaux et intensité.
Vent fort Meilleure représentation des gradients serrés et des fortes valeurs locales grâce à la résolution native ≈9 km. Bon signal synoptique mais sous-estimation possible des extrêmes de petite échelle. Pour tempêtes européennes : utiliser AIFS pour la trajectoire générale et IFS + modèles régionaux pour les rafales.
Relief / littoral Orographie native plus détaillée, puis lissée lorsqu’on consulte la grille Open Data 0,25°. Orographie plus grossière à ≈31 km natifs. Pour la France, AROME/HARMONIE sont nettement plus adaptés aux vallées, côtes et effets locaux.
Cohérence physique Forte cohérence imposée par les équations, les bilans et les paramétrisations du système physique. Pas de contraintes physiques strictes entre toutes les variables ; des incohérences ponctuelles peuvent apparaître. IFS garde un avantage pour les diagnostics multi-paramètres complexes.
Coût de calcul Très élevé : intégration numérique complète de l’atmosphère et de composantes couplées. Très inférieur une fois le réseau entraîné ; prévisions générées beaucoup plus efficacement. C’est l’un des grands avantages structurels de l’IA pour multiplier les scénarios et les ensembles.
Couplage Terre / océan / glace Système Terre physique très complet ; Cycle 50r1 renforce notamment le couplage océan–atmosphère et la représentation des vagues et de la glace de mer. AIFS v2 introduit notamment des prévisions data-driven de vagues et de couverture neigeuse, mais reste moins complet que l’IFS physique. IFS demeure indispensable pour les processus couplés complexes et les diagnostics physiques détaillés.
Meilleur usage Analyse synoptique complète, phénomènes physiques, gradients, extrêmes et diagnostics détaillés. Tendance à moyen terme, trajectoires des systèmes, grands champs et scénario alternatif très performant. Le meilleur résultat vient de la comparaison IFS + AIFS, puis AROME/HARMONIE pour descendre à l’échelle locale.
Verdict opérationnel pour la France
🌍 Tendance J+3 à J+15
AIFS est extrêmement performant pour la circulation générale, la trajectoire des dépressions et de nombreux paramètres de moyen terme. Il ne doit plus être considéré comme un simple modèle expérimental.
🌪️ Extrêmes & structure fine
IFS garde un avantage majeur grâce à sa résolution native d’environ 9 km, ses 137 niveaux et sa cohérence physique, même lorsque sa sortie publique est ramenée à 0,25°.
🎯 Chaîne recommandée
IFS + AIFS pour la tendance globale, puis AROME 1,3 km / HARMONIE ≈2 km à courte échéance pour les détails sur la France.
Sources techniques : ECMWF Forecast User Guide / Operational configurations IFS Cycle 50r1 ; ECMWF AIFS Single v2 ; ECMWF Open Data ; pages « Known AIFS Single Forecasting Issues ». Distinction importante : 0,25° correspond à la grille de diffusion publique ; IFS natif ≈9 km, AIFS natif N320 ≈31 km.