• 恰恰就是这个原因导致很多普通民众认为必须要懂很多高深的天文知识,掌握很多数学物理方法才可以做到。
    </p> <p>看图会很难?其实并不是,一名小学生用不到1分钟就可以学会。简单的说就是在图像间找亮点,找不同。
    /quiz/quiz2"><span style="background-color:#ffff00">测试</span></a>后,您就可以参与PSP项目了。
  • 在万维望远镜的世界里,人人都可以通过简单的学习,掌握畅游宇宙星辰的技巧。而想要创作出一部充满创意、制作精良的漫游佳作,则需要把握创作细节、不断打磨优化。
    你想得到更具针对性的辅导?你希望让作品水平得到进一步提升?你在参赛及作品提交时是否遇到了障碍? 问题征集通道现已开启,快快向我们抛出你的问题,收获专家级指导吧!
  • 在距离大赛作品提交的截止日期只剩不到一个月的时间,你还在坚持创作?还有哪些等待突破的瓶颈? ...
    片中的素材已经为大家备好,可以点击这里获取。 在备赛的关键阶段,反复练习基本功,夯实基础仍然是重中之重,同时创意、技巧、文本、天文知识、漫游架构这些综合能力也缺一不可。
    除了片中使用的元素,大家还可以顺着这个思路,加入更多内容,可以是有趣的配音、生动的卡通形象、动听的歌曲……在这短短的五分钟里,尽情挥洒你的才艺和创意吧。
  • 您还在把论文中的附表链接到个人主页的临时位置?Out啦! 应天文学家的要求,中国虚拟天文台设计开发的论文数据贮藏库(China-VO Paper Data Repository)今日正式上线。
    科研论文中涉及的图表、数据、动画、电影、模型、代码、软件等都可以寄存在这个平台上。平台为每一个实体对象提供一个永久的网络访问地址(统一资源定位符,URL),解决临时网址经常失效的问题。
    这个URL地址可以由用户个性化定制并维护,China-VO保证地址的长期有效与数据安全。存储在平台上所有资料的产权仍归论文作者所有。
  • 想知道老师们都分享了哪些精彩观点?一起来看看吧! 历届宇宙漫游作品征集活动都是天文领域一场科学与艺术的盛宴,想要在一众作品中脱颖而出,新鲜的创意是作品的必备要素。
    乔老师认为,选题时要尽量开阔视野,可以从前沿知识、历史发展、跨学科实践、科技文化自信等方面广泛寻找新鲜且自己有兴趣探索的话题。
    另外,新手创作可以先从“模仿”入手,先向自己喜欢的影视剧、科普作品,以及历届获奖作品学习,先致敬,再创新。
    同学们可以从“纠错”这个角度入手,与当下的天文热点话题相结合,选择合适的主题创作。另外,同学们在创作的过程中需注意对天文数据的使用,从而提升作品的科学性。
  • 在类太阳恒星中,高含量的锂元素罕见? 类太阳恒星会产生锂元素?它发生在恒星演化的哪个阶段? ...
    中国科学院国家天文台赵刚研究员和Kumar博士领导的国际团队,利用我国重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)光谱数据及国际GALAH巡天数据发现类太阳恒星经过氦闪后普遍可以产生锂元素,该发现解开了上述谜题 ...
    绝大多数锂的起源可以追溯到同一个事件,那就是大约138亿年前发生的宇宙大爆炸,也就是宇宙的起源。锂是目前已知的在宇宙早期大爆炸中最早产生的三种元素之一(另外两种是氢和氦)。
    借助GALAH、LAMOST和GAIA巡天数据,研究团队发现了类太阳恒星经过氦闪后普遍可以产生锂元素,解开了上述谜团。
  • 原来天文学并不枯燥,它就藏在我们生活的点点滴滴,星空也并不遥远,只需要动动手指,在万维望远镜的平台上你也可以近距离观测到牛郎星与织女星在夏季星空里遥遥相望的浪漫场景。
    图1:你能在图中找到牵牛星和织女星? ...
  • 你参与过PSP项目? 你是否曾成功发现过超新星? 你是否思考过, PSP项目数据与AI相遇能擦出怎样的火花? ...
    选手们可以在图像赛道,利用海量真实天文数据展开一场充满挑战的探索之旅。   ...
    4月初大赛还将开启数条企业应用赛道,企业应用赛道由合作企业根据项目实际需求,用企业实际案例作为赛题,并提供企业真实数据,参赛学生将可以通过应用赛道的竞赛,了解企业真实项目,进行实际训练,达到接近企业实际用人需求的目标 ...
    如欲了解更多关于超新星及PSP项目的知识,可以访问网站:http://psp.china-vo.org/   期待与您一起探索AI x 宇宙观测的新方法,你的模型或许就能发现下一颗超新星哦!
  • GaiaDR3XPspectracorrectionV1是一个天文Python包用以修正Gaia DR3 XP光谱,修正后的光谱可以 显著消除原始Gaia DR3 XP光谱的系统误差,更多信息请参见我们的论文 ...
    我们可以给大致如下范围内的源提供稳健的修正: −0.5 < BP − RP < 2 3 < G < 17.5  E(B − V) < 0.8 超过该范围内的源,改正包所给出改正的正确性未经过测试 ...
  • 这是大气湍流相位屏数字孪生模型的示例代码,该代码权重及相位屏尺度被锁死,最大可生成128*128像素500副相位屏,可以为各类算法测试提供参考。
    深度定制的相位屏模拟代码(包括可变r0 L0和boiling effect),以及其他介质内的光波相位扰动可以联系论文作者贾鹏(邮箱robinmartin@126.com或robinmartin20@gmail.com ...
  • 这是大气湍流相位屏数字孪生模型的示例代码,该代码权重及相位屏尺度被锁死,最大可生成128*128像素500副相位屏,可以为各类算法测试提供参考。
    深度定制的相位屏模拟代码(包括可变r0 L0和boiling effect),以及其他介质内的光波相位扰动可以联系论文作者贾鹏(邮箱robinmartin@126.com或robinmartin20@gmail.com ...
  • 现代研究者们则可以把这些历史记录与玻璃底片的照片结合起来,和现代观测结果融合分析,做出新的科学发现。
    点击右侧面板上的“TUTORIAL(指南)”可以阅读操作指南。           ...
    访问研究中心的网站,你可以搜索所有的数字化笔记本。 为什么要发起这个全民科学项目?         ...
    可以做更多?         非常感谢你的热情!你可以访问史密松转录中心网站,来帮我们转录笔记本完整的内容,而不仅仅是标记底片编号。
    更多宇宙乐园项目可以访问: https://www.zooniverse.org/projects.
  • 你愿意与天文学家一道,发现更多的强引力透镜,帮助他们探索更多宇宙的奥秘? ...
    他们可以用这扇窗来研究前景天体的质量,可以增亮并帮助我们研究那些遥远且暗淡的背景天体,还可以用来研究宇宙中的物质分布,约束哈勃常数、宇宙学常数,帮助我们检验引力理论等。
    由于光线的弯曲,当遥远的背景星系和前景星系或星系团在天球上的投影位置非常接近时,背景星系将会被拉扯成如图所示的巨弧状结构,科学家可以通过研究巨弧状结构的形态来估算前景星系或星系团的质量分布。
    这是一项所有人都可以参与的天文研究工作。不需要您花费太多精力学习,也无需掌握专业知识,只需要您在可以网络通畅的环境下,并愿意付出一点业余时间,就可以为这项重要的研究做出贡献。
    鼠标放在图片上通过左键和滚轮还可以实现对图片的缩放和移动,以便看图需要。 如果您在图片还发现了其他有趣的地方,也可以在右下方的反馈栏填写更多的信息。
  • 我们强烈建议您对可疑目标做指示(如果无法完成上述标记功能,大多是因为浏览器的问题,您可以换一个浏览器尝试,尤其是手机用户,请不要使用UC浏览器)。
    搜寻界面右下角可以勾选是否接收整点前一分钟的弹窗音乐提醒。
    好了,已经迫不及待了,您可以尝试做一下在线测试,过关了就会成为PSP大家庭的一员,开始您充满期待的搜索之旅啦~~~~ 如果您打算使用手机看图,可以试试这个网址https://nadc.china-vo.org ...
    为方便交流,大家可以加入XOSS星明天文台巡天QQ群,群号码:73444198,申请时请注明:“真实姓名+省市”,您还可以在群内结识更多资深天文同好,了解参与星明天文台主持的其他巡天项目 ...
    了解星明天文台观测地的实时天气情况,可以点击这里。了解星明天文台其他情况可以点击这里 马上开始 在线测试 吧 ...
  • ……想知道这些问题的答案?Alberto Accomazzi博士将为您一一揭晓!
  • inclinational variation across the plane of the Milky Way revealed by open clusters'中的数据和代码,这些文件由文章作者独立完成,使用者可以引用该论文 ...
  • 这些文档由论文作者独立完成,用户可以参引该文章。数据注释在Readme.txt中,如您有更多问题,请发送电子邮件至作者:何治宏,hezh@mail.ustc.edu.cn.
  • inclinational variation across the plane of the Milky Way revealed by open clusters'中的数据和代码,这些文件由文章作者独立完成,使用者可以引用该论文 ...
  • 所有原始数据可以在HST的官方数据库中下载:https://archive.stsci.edu/hst/search.php。这儿我们包括了完全处理完成后的图像,包括科学图像和rms图像。
  • 通过扫描技术,太阳塔可以同时记录Ha/CaII 8542埃和He I 10830埃线的二维光谱数据。典型的观测,扫描50步,每一步对应空间约为2角秒。
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