• Evaluation and Masking Algorithm Based On Pre-trained Deep Neural Networks”的源代码,代码采用预训练的神经网络对图像质量进行快速判断 ...
    ,可以用于各类巡天图像的快速处理任务。
  • Evaluation and Masking Algorithm Based On Pre-trained Deep Neural Networks”的源代码,代码采用预训练的神经网络对图像质量进行快速判断 ...
    ,可以用于各类巡天图像的快速处理任务。
  • 该数据是我们在论文《用COLA快速生成模拟星系表》中提到的SDSS DR12星系的模拟星表,产生快速模拟星表的技术是基于以下几个:Code for Anisotropies in the Microwave ...
  • 新图 历史图 之所以判断它为噪点,一来是由于它距离核心星系太过遥远(恒星都属于星系,所以我们要发现的超新星都应该出现在其母星系范围附近,例如右上图中心的一大坨亮斑附近 ...
    如下图 为方便快速查看,系统还设置了键盘快捷键:y:可疑;n:无可疑;r:新旧图切换。旧图试看页面四个快捷键:y、n、r与看图页面相同;f:下一张图。
    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 ...
  • 最近,国家天文科学数据中心和新昌星空文化传媒合作,在万维望远镜(WWT)北京社区资源库里上线了一组360度×180度的新昌全景图,从鼓山公园、新昌体育场、翡翠山南复线、孝行路,还有孝行路十九峰路口等多个视角全方位地展现了如诗如画的新昌小城 ...
    由于这种图像显示方式对画面生成及显示有极高的要求,现在,360度×180度的全景画幅只应用在了极少数的科技娱乐场馆当中。
  • ‘An Ultra-Fast Image Simulation Technique with Spatially Variable Point Spread Functions’的相关代码,该代码可以快速模拟空间逐点变化的模糊图像 ...
  • 这是我们论文“用COLA快速生成模拟星系目录”的支持数据,包括模拟目录和merger-tree输出的晕文件。
  • FITS Header Archiving System FitHAS是一种易于使用的FITS头归档辅助工具,由中国虚拟天文台(China-VO)团队、天津大学IBM中心和中国科学院电子科学应用研究中心开发 ...
    使用这个应用,你可以快速简捷地访问多个天文服务,如Web服务、CGI服务等。 网址: http://skymouse.china-vo.org 5.
    天文科学计算扩展库:NumPy、SciPy、Pyfits和matplotlib,它们分别为Python提供了快速数组处理、数值运算、读取 FITS 文件以及绘图功能 网址: https://www.python.org ...
    网址: http://www.graphviz.org/ 七、 实用工具 1. VizieR VizieR是 法国斯特拉斯堡数据中心开发的数据融合工具。
    Iper: Ipar是由LITpro发布的,可供观测者快速对比观测结果的可见度平方是否与标准盘相匹配。 网址: http://www.jmmc.fr/iper.htm 25.
  • Moitinho 数据发布后,国家天文科学数据中心借阿里云快速通道第一时间完成了Gaia EDR3数据的国内镜像工作,目前镜像已开放访问,地址为 https://nadc.china-vo.org ...
    图2:Gaia EDR3数据可在国家天文科学数据中心下载 与2018年4月发布的Gaia DR2数据相比,此次新增数据超过1亿。
    图3:盖亚天文卫星第三批数据早期发布 版权:ESA; CC BY-SA 3.0 IGO 汉化:国家天文科学数据中心 国家天文科学数据中心目前已经完成source表的在线检索,检索界面为:https ...
    也可以进行锥形检索,例如:搜索ra=1度,dec=1度,半径为0.01度区域内的目标,可以通过构造网址:https://nadc.china-vo.org/data/data/gaiaedr3-source ...
  • 人工智能(AI)和机器学习(ML)快速渗透到数据生产、 处理、分析、挖掘和知识发现的各个环节。数据中心和数据提供者在利用AI/ML提升数据管理水平、数据质量控制、数据互操作服务。但一切都才刚刚开始。
    科学家们在应用AI/ML时往往感觉数据和服务不够给力,数据中心却尚不清楚该如何提供AI-friendly数据和服务给用户。
    本次年会由国家天文科学数据中心、中国天文学会信息化工作委员会联合主办,由中国科学院云南天文台承办。
    高维海量数据的可视化 高性能计算与数据密集型研究 学科发展与跨界合作 会议时间:2021年12月4日至8日(12月4日报到,5-7日学术交流研讨,8日离会) 会议地点:云南·丽江 会议网址 ...
  • 这是“Fast generation of mock galaxy catalogue with COLA”一文中所用到的数据集,包括BOSS CMASS NGC星系的模拟星表和暗物质粒子模拟直接输出的暗物质晕表。
  • 这段代码使用 Python 3 编写,旨在帮助检测快速移动的目标。由于它融合了关于观测模式和所用仪器特性的先验知识,因此可以直接用于检测,而无需额外的训练。
  • 这篇题为《具有空间可变点扩散函数的超快速图像模拟技术》的论文附带的代码,可以用于创建模拟图像,其中点扩散函数(PSF)在每个像素上都有不同的变化,并且代码相比卷积算法速度非常快。
  • 本文构建了六个NN模型,用于快速生成不同情况下的光变曲线。model.zip下包括了最终训练得到的六个NN模型,其具体模型结构以及适用环境见文章section 3。
  • 快速射电暴(Fast Radio Burst;FRB)是一种持续仅数毫秒的神秘射电暴发现象,其起源的研究是当前天体物理前沿热点课题。
    国家天文台研究人员朱炜玮、李菂等与合作者利用自主研发的搜寻技术,结合深度学习人工智能,对海量FAST巡天数据进行快速搜索,并发现了新的快速射电暴。
    图1:新发现快速射电暴FRB 181123消除色散影响后的动态谱,该FRB有罕见的三峰结构。
    研究者正在通过FAST优先重大项目“快速射电暴的搜寻和多波段观测”对该FRB进行跟进研究。
    本工作得到国家天文科学数据中心以及阿里云的技术支持,并已被《美国天体物理杂志快报》(ApJL)接收。国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。
  • 国家天文科学数据中心为中国天眼FAST发现首例持续活跃快速射电暴提供了数据与技术服务。 快速射电暴(FRB)是宇宙中最明亮的射电爆发现象,在1毫秒的时间内释放出太阳大约一整年才能辐射出的能量。
    此前并未发现存在持续活跃的重复快速射电暴。
    综合FAST的近期观测数据,FRB20121102A和FRB 20190520B很可能处在快速射电暴初生阶段。
    FAST的持续观测,特别是执行“快速射电暴巡天”优先重大项目,有望建立全新的FRB演化图景。
    随着快速射电暴样本的持续增长,预计未来几年内,我们能够拨开快速射电暴神秘的面纱。
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 在656.3纳米观测太阳色球,能够对太阳活动区快速成像。主要用来研究太阳耀斑的触发和释能、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
  • 该工作针对河内快速射电暴磁星SGRJ1935+2154的多波段观测,揭示其射电脉冲星辐射相。
    团队通过对比脉冲星辐射和其X射线辐射轮廓相位,发现其所发出快速射电暴爆发与脉冲星脉冲具有不同的相位分布,快速射电暴发生的相位更为随机。
    该工作揭示了快速射电暴爆发现象与射电脉冲星辐射可能存在物理机制上的不同。 论文链接:点击这里。 快速射电暴一般是来自宇宙深处其他星系的毫秒级极亮射电爆发。
    虽然比快速射电暴暗了约10个量级,该源的射电脉冲星相辐射具有很好的规律性,其脉冲产生的区域只占总旋转相位的不到7%。
    国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。 图2. SGR J1935+2154的脉冲星相辐射和快速射电暴辐射几何相对关系的示意图。
  • 来自网络) 李荫碧等人计算了591颗高速星过去若干年的轨道,推测出它们可能的“出生地”和“诞生方式”,并基于此把它们分为超高速星、超高速逃逸星、逃跑星和快速晕星 ...
    快速晕星则是个“系外”来物,它们是银河系与矮星系的潮汐作用产生的。
    该论文中所使用的科学数据通过国家天文科学数据中心论文数据贮藏库(PaperData Repository)保存并提供开放下载。
    如需了解详情,可通过该网址:https://registry.china-vo.org/resource/101038或DOI号(10.12149/101038)进行查看。
  • <span style="font-family:黑体;">我们在世界时2019年12月19.92日和2019年12月20.89日使用2米利物浦望远镜(LT; Steele等人,2004年)上的瞬变源快速采集光谱仪 ...
    我们指出AT 2019wlo距离M31中心69角分。在M31的距离(780千秒差距)处,这一偏移量对应的投影距离为15.7千秒差距。
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