Profil zawodowy

technik meteorolog

Zrzut ekranu

Zainteresowany precyzyjnym pomiarem i analizą zjawisk atmosferycznych? Jako technik meteorolog odgrywasz kluczową rolę w dostarczaniu dokładnych prognoz pogody, wspierając zarówno firmy lotnicze, jak i instytucje naukowe.

Podsumowanie

Praca technika meteorolog wymaga systematycznego zbierania i przetwarzania danych meteorologicznych. Korzystasz z zaawansowanych narzędzi pomiarowych, monitorujesz warunki atmosferyczne i przekazujesz obserwacje meteorologom, którzy wykorzystują je do tworzenia prognoz. Wspierasz również prowadzone badania naukowe, przyczyniając się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w atmosferze.

Kluczowe obowiązki:
  • • Prowadzenie pomiarów meteorologicznych przy użyciu specjalistycznych urządzeń (np. stacje meteorologiczne, radary).
  • • Analiza zebranych danych i identyfikacja trendów pogodowych.
  • • Przekazywanie obserwacji i raportów meteorologom oraz innym użytkownikom informacji meteorologicznych.
82%
Odporność Wynik

Zainteresowany precyzyjnym pomiarem i analizą zjawisk atmosferycznych? Jako technik meteorolog odgrywasz kluczową rolę w dostarczaniu dokładnych prognoz pogody, wspierając zarówno firmy lotnicze, jak i instytucje naukowe.

Energia i zasoby naturalne Szkolnictwo wyższe I stopnia (krótki cykl) 19% Narażenie na AI
Uruchom ocenę Career DNA
Szybka kontrola dopasowania

Czytechnik meteorologpasuje do Ciebie?

Odpowiedz na trzy krótkie pytania. To nie jest pełna ocena — to zwiastun, który pomoże Ci zdecydować, czy porównać swój profil.

Postęp0/3

Czy lubisz zadania wymagająceMyślenie analityczne?

Czy lubisz zadania wymagająceIntegralność?

Czy lubisz zadania wymagająceUznanie?

NexFuture

Perspektywy przyszłości dla technik meteorolog

Perspektywa dla technik meteorolog jest wyjątkowo stabilna. Choć narzędzia AI będą wspierać codzienne zadania, jądro tej roli opiera się na ludzkiej ocenie, co skutkuje wysokim wynikiem odporności 81,9%.

Jak są obliczane te wyniki?

Indeks Odporności (0–100) szacuje, jak strukturalnie chroniony jest ten zawód przed automatyzacją i zakłóceniami AI, na podstawie analizy na poziomie zadań. Wyższe wyniki oznaczają więcej zadań wymagających ludzkiej oceny. Narażenie na AI pokazuje szacowany procent godzin zadań, na który mogłyby wpłynąć obecne możliwości AI. Są to strukturalne wskaźniki oparte na modelu, a nie prognozy dotyczące indywidualnego bezpieczeństwa pracy.

Zagraj w przyszłość

Jaktechnik meteorologmoże się zmienić w miarę wzrostu wykorzystania sztucznej inteligencji?

Ludzki osąd, zaufanie i kontekst pozostają silnymi obrońcami tej roli.

Szacuje się znaczącą transformację na poziomie zadań za 19 lat (około 2045 roku) w wybranym scenariuszu „Oczekiwane”.
82%
Odporność
Ryzyko automatyzacji
EXP24%
Ludzka krawędź
MOAT80%
2026
2036
2050
Szybkość wdrażania AI:

Jak sztuczna inteligencja może zmienić tę rolę

Deterministyczna, oparta na modelu interpretacja aktualnych sygnałów roli — nie gwarantuje zastąpienia.

Należący do człowieka 82% Należący do człowieka
Co jeszcze zależy od ludzi

Rola ta pozostaje w dużej mierze kierowana przez człowieka, gdziedokonywać przeglądu danych dotyczących prognoz meteorologicznychzależy od zaufania, niuansów i oceny w świecie rzeczywistym.

Ludzka przewaga Aby pozostać z przodu w tej roli, skoncentruj się na klimatologia i matematyka. Te skoncentrowane na człowieku umiejętności są najtrudniejsze do replikacji dla AI w ciągu następnych 20 lat.
Asysta 36% Asysta
Gdzie sztuczna inteligencja może zostać drugim pilotem

Sztuczna inteligencja chętniej pomaga w zadaniach pomocniczych, takich jakkorzystać z narzędzi meteorologicznych do prognozowania warunków meteorologicznych, dokumentacja, wyszukiwanie i koordynacja przepływu pracy.

Automatyzuj 19% Automatyzuj
Zadania najbardziej narażone na automatyzację

Presja automatyzacji wydaje się raczej selektywna niż szeroka, przy czym najsilniejszy sygnał pochodzi obecnie zGeneratywna sztuczna inteligencja.

Szczegółowa analiza

Parametry życiowe, wektory AI i megatrendy

Pokaż więcej

Funkcje życiowe

Wektory narażenia na sztuczną inteligencję

0-100%
Generatywna sztuczna inteligencja 35,8%

Narażenie na generowanie treści, wzmacnianie kreatywne i narzędzia dużych modeli językowych

Oprogramowanie kognitywne 27,5%

Narażenie na automatyzację przepływu pracy, oprogramowanie wspomagające decyzje i digitalizację procesów

Automatyka robotyczna i fizyczna 11,8%

Narażenie na automatyzację fizyczną, robotykę i zmianę zadań kierowaną czujnikami

Sztuczna inteligencja / uczenie maszynowe 1,8%

Narażenie na analizę wspieraną AI, rozpoznawanie wzorców i zadania modelowania predykcyjnego

Sygnały megatrendu

0-100%
Zmiany geopolityczne 10%
Zielone przejście 7%
Zmiana przestrzenna 5%
Transformacja cyfrowa 2%
Ciśnienie regulacyjne 0%
Przesunięcie demograficzne 0%

Wyniki oparte na modelu. Wskazuje strukturalne narażenie na megatrendy, a nie bezpośredni popyt.

Szczegóły techniczne
Metodologia: NexFuture v2.0 Źródła: O*NET 30.0, ESCO v1.2.0 Zaktualizowano: maj 2026

NexFuture v2.0 łączy profile zdolności i działań O*NET z rozkładami grup umiejętności ESCO i sześcioma globalnymi sygnałami megatrendów. Wyniki to szacunki probabilistyczne, a nie gwarancje. Szczegóły znajdują się w Białej Księdze Metodologii NexFuture.

Dzień w życiu

Co ludzie w tej roli zazwyczaj robią

Energia i zasoby naturalne

Dzień w życiu

Typowy dzień jakotechnik meteorolog

09
09:00 · Rano
dokonywać przeglądu danych dotyczących prognoz meteorologicznych
Weryfikować szacunkowe dane dotyczące prognoz meteorologicznych, niwelować różnice między warunkami w czasie rzeczywistym a szacowanymi warunkami.
10
10:30 · Środek poranka
korzystać z narzędzi meteorologicznych do prognozowania warunków meteorologicznych
Korzystać z danych meteorologicznych i narzędzi, takich jak faksy, mapy pogodowe i terminale komputerowe, aby przewidywać warunki pogodowe.
12
12:00 · Południe
korzystać z systemów informacji geograficznej
Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).
14
14:00 · Popołudnie
przeprowadzać badania meteorologiczne
Uczestniczyć w pracach badawczych nad warunkami i zjawiskami związanymi z pogodą; badać właściwości fizyczne i chemiczne oraz procesy zachodzące w atmosferze;
15
15:30 · Późne popołudnie
dotrzymywać terminów
Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.
17
17:00 · Podsumowanie
gromadzić dane na temat pogody
Zbierać dane z satelitów, radarów, zdalnych czujników i stacji pogodowych, aby uzyskać informacje o warunkach i zjawiskach pogodowych.

Kolejność zadań ma charakter poglądowy. Poszczególne dni są różne.

Oprogramowanie i technologie & Obszary wiedzy
Oprogramowanie i technologie
AccuWeather GalileoAdobe PhotoshopAdvanced Visual Systems AVS/ExpressAir quality modeling softwareAninoquisi MesoTRACApple Final Cut ProBaron Services FasTracBaron Volumetric Imaging and Processing of Integrated Radar VIPIRC++Cave5DCisco IOSEnvironmental Research Services RAOBESRI ArcInfoESRI ArcViewFacebookFerretFlow Analysis Software Toolkit FASTFormula translation/translator FORTRANGrid analysis and display system GrADSIBM SPSS Statistics
Obszary wiedzy
  • klimatologia

    Dziedzina nauki, zajmująca się badaniem średnich warunków pogodowych w określonym czasie i ich wpływem na przyrodę na Ziemi.

  • matematyka

    Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

  • meteorologia

    Naukowy obszar badania badający atmosferę, zjawiska atmosferyczne i ich wpływ na klimat.

  • precyzyjne przyrządy pomiarowe

    Przyrządy stosowane do precyzyjnego pomiaru oraz produkcji, takie jak mikrometry, suwmiarki, probierze, wagi i mikroskopy.

  • metodologia badań naukowych

    Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

  • statystyka

    Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

Umiejętności międzysektorowe
  • klimatologia
  • matematyka
  • meteorologia
Niezbędne umiejętności
monitorowanie warunków środowiskowych
  • gromadzić dane na temat pogody

    Zbierać dane z satelitów, radarów, zdalnych czujników i stacji pogodowych, aby uzyskać informacje o warunkach i zjawiskach pogodowych.

  • korzystać ze specjalistycznych modeli komputerowych do prognozowania pogody

    Tworzyć krótko- i długoterminową prognozę pogody, stosując fizyczne i matematyczne formuły; rozumieć specjalistyczne aplikacje modelowania komputerowego.

  • korzystać z narzędzi meteorologicznych do prognozowania warunków meteorologicznych

    Korzystać z danych meteorologicznych i narzędzi, takich jak faksy, mapy pogodowe i terminale komputerowe, aby przewidywać warunki pogodowe.

prowadzenie badań naukowych lub rynkowych
  • prowadzić badania naukowe

    Angażować się w tworzenie koncepcji lub tworzenie nowej wiedzy poprzez formułowanie pytań badawczych, prowadzenie badań, ulepszanie lub rozwijanie koncepcji, teorii, modeli, technik, oprzyrządowania, oprogramowania lub metod operacyjnych oraz poprzez stosowanie metod i technik naukowych.

  • stosować metody naukowe

    Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

  • przeprowadzać badania meteorologiczne

    Uczestniczyć w pracach badawczych nad warunkami i zjawiskami związanymi z pogodą; badać właściwości fizyczne i chemiczne oraz procesy zachodzące w atmosferze;

obsługa sprzętu naukowo-laboratoryjnego
  • obsługiwać urządzenia do teledetekcji

    Konfiguracja i obsługa urządzeń do teledetekcji, takich jak radary, teleskopy i kamery lotnicze, aby uzyskać informacje o powierzchni i atmosferze Ziemi.

  • obsługiwać przyrządy meteorologiczne

    Obsługiwać urządzenia do pomiaru warunków pogodowych, takie jak termometry, anemometry i mierniki deszczu.

dokonywanie obliczeń
  • wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

    Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

analiza i ocena informacji i danych
  • stosować techniki analizy statystycznej

    Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

stosowanie precyzyjnych urządzeń pomiarowych
  • obsługiwać precyzyjne urządzenia pomiarowe

    Mierzyć rozmiar obrabianego detalu podczas sprawdzania i znakowania, aby sprawdzić, czy jest ona standardowa, używając dwu- i trójwymiarowego precyzyjnego sprzętu pomiarowego, takiego jak suwmiarka, mikrometr i przyrząd pomiarowy.

zarządzanie danymi cyfrowymi, ich gromadzenie i przechowywanie
  • korzystać z systemów informacji geograficznej

    Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

wytwarzanie instrumentów precyzyjnych lub biżuterii
  • kalibrować przyrządy optyczne

    Poprawiać i dostosowywać niezawodność instrumentów optycznych, takich jak fotometry, polarymetry i spektrometry, mierząc moc wyjściową i porównując wyniki z danymi urządzenia referencyjnego lub zestawu standardowych wyników. Odbywa się to w regularnych odstępach czasu określonych przez producenta.

Umiejętności DNA

Umiejętności DNA

Cechy osobowości zawodowej i wartości definiujące tę rolę

Kluczowe cechy, których potrzebujesz
Myślenie analityczne Integralność Uznanie Niezawodność Tolerancja stresu Osiągnięcie Dostosowanie/Giętkość Osiągnięcie/Wysiłek Różnorodność Współpraca Innowacja Niezależność Samokontrola Przywództwo Troska o innych Orientacja społeczna
Kluczowe nagrody, których możesz się spodziewać
OsiągnięcieWarunki pracyUznanieRelacjeWsparcieNiezależność
Rozwój kariery

Ścieżki rozwoju i podobne role

Poznaj typowe ścieżki kariery, powiązane umiejętności i podobne role, aby zaplanować swój kolejny krok.

Krajobraz kariery

Gdzie pasujetechnik meteorolog?

Ta rola
technik meteorolog Ta rola
Ścieżki wzrostu

Wyniki podobieństwa oparte na pokrywaniu się umiejętności z danych ESCO.

)}
Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jakie umiejętności są szczególnie ważne dla technika meteorolog?
Kluczowe są umiejętności analityczne, precyzja w pomiarach, umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych oraz dobra znajomość zagadnień meteorologicznych. Ważna jest również umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
Czy praca technika meteorolog wymaga pracy w różnych warunkach atmosferycznych?
Tak, praca często wiąże się z przebywaniem na zewnątrz, w różnych warunkach pogodowych. Dlatego ważna jest odporność na zmienne warunki atmosferyczne i dbałość o bezpieczeństwo.
Gdzie najczęściej zatrudniani są technicy meteorolog?
Technicy meteorolog są zatrudniani głównie przez instytucje meteorologiczne, takie jak Państwowa Straż Pożarna, firmy lotnicze, porty lotnicze, a także w firmach zajmujących się monitoringiem środowiska i rolnictwem.