將算法應用于嘈雜的開(kāi)普勒數據會(huì )產(chǎn)生結果

2019-08-06 15:16:34    來(lái)源:    作者:

已經(jīng)發(fā)現了兩顆新的系外行星 - 但不是人眼。在“天文學(xué)雜志” 上發(fā)表的一篇論文中,由美國德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校的Anne Dattilo領(lǐng)導的研究人員報告將人工智能應用于美國宇航局開(kāi)普勒太空望遠鏡收集的數據。人工智能成功識別出迄今未被注意的行星圍繞兩顆恒星運行。

所使用的數據是在開(kāi)普勒所謂的K2任務(wù)期間收集的 - 這項技術(shù)延長(cháng)了“ 第二次生命 ”活動(dòng),該活動(dòng)始于2013年NASA人員在嚴重故障后成功復活望遠鏡。

共同作者安德魯范德堡解釋說(shuō),讓受災船只恢復運營(yíng)職責無(wú)疑是工程上的一大勝利,但令天文學(xué)家頭疼不已。

“K2數據更具挑戰性,因為航天器一直在移動(dòng),”他說(shuō)。

其運動(dòng)中的擺動(dòng)意味著(zhù)所收集的數據非常嘈雜,使得系外行星的識別更具挑戰性。

研究人員現在已經(jīng)證明,一種解決方案是建立行星搜尋算法,讓它松散。

運行該計劃揭示了K2-293b,一顆繞1300光年遠的恒星運行的行星,以及K2-294b,它繞著(zhù)1230光年遠的恒星運行。兩者都位于水瓶座的星座。

Dattilo說(shuō),這些行星“是K2中發(fā)現的非常典型的行星”。

“他們真的很接近他們的主星,他們的軌道周期很短,而且很熱,”她解釋道。“它們比地球略大。”

研究人員現在計劃將AI應用于更大的K2數據集,并期望找到更多如此遙遠的寶藏。

“人工智能將幫助我們統一搜索數據集,”范德堡說(shuō)。

“即使每顆恒星周?chē)加幸粋€(gè)地球大小的行星,當我們看開(kāi)普勒時(shí),我們也找不到它們。這只是因為一些數據太嘈雜,或者有時(shí)行星沒(méi)有正確對齊。所以,我們必須糾正我們錯過(guò)的那些。我們知道有很多行星在那里我們沒(méi)有看到這些原因。

“如果我們想知道總共有多少行星,我們必須知道我們找到了多少行星,但我們也必須知道我們錯過(guò)了多少行星。這就是它的用武之地。

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