• 不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……</p> <p style="text-indent: 2em"> 当然, ...
    </p> <p style="text-indent: 2em"> 因此,该搜寻平台本质就是一个网上看图平台。
    他高一成为天文小组组长,大学创办天文社, 工作后又自购设备建立了属于自己的星明天文台,对天文的爱好和科普的热情越来越高
    ”</p> <p style="text-indent: 2em"> 事实,建立一个公共的搜寻平台,也是高兴在“玩”的过程中得到的启发。
    因此,他们决定把需要分类的星系照片放到网,然后发动对天文感兴趣的人们通过互联网来对星系进行分类。几天之内,“星系动物园”就迅速吸引了大批天文爱好者。
  • 在我们学院,有很大一部分毕业生都将走中小学一线教学岗位,如何深入浅出地传授科学知识、进行科普教育是他们职业生涯终身都要面对的重要课题。
    在竞技中提升综合素养 在经过了日常的积累和学习后,学生们的创作热情空前高,宇宙漫游创作大赛的举办为我们的学生提供了更大的试炼场和舞台,也让我们有机会与全国各地的优秀创作者有更多机会交流切磋。
    同时,学院邀请部分老师对作品进行指导,严把科学关,辅助学生在漫游创作的路走得更远。 图4:第四届漫游大赛获奖作品截图 为了鼓励大家积极参赛,学院层面也给予了巨大的支持。
  • 这个项目自2010年启动以来,已经吸引12000余名天文爱好者一起发现超新星,甚至一部分参与者从这里走专业天文研究之路。
    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。
    图片来源:ESA/Hubble 公众如何参与? 这是一项所有人都可以参与的天文研究工作。
    与科学家当同事、做朋友; 看图累计经验值,后续会根据成绩推出更多玩法; 根据参与时长和成绩每年颁发纪念证书; 优先参与国家天文科学数据中心举办的各种科普类活动; 收到项目组不定期推送科普文章,了解天文、知识 ...
  • 图1 LAMOST望远镜 LAMOST是具有中国自主知识产权和独创的世界最大口径的大视场望远镜(王-苏主动反射施密特系统),打破了国际上大视场和大口径不能兼得的瓶颈,引领着世界光谱巡天的潮流。
    因为该方法不需要安装额外的设备,可以很方便的推广到其它望远镜。相关研究成果发表在《英国皇家天文学会月刊》(MNRAS)。论文链接:点击这里。
  • BASS DR2的天图导览,多幅观测图像拼接合成的M101风车星系 图片来源:China-VO 中国科学院国家天文台与美国亚利桑那大学之间的国际合作项目——“北京-亚利桑那巡天(BASS)”目前已生成了第二版本(DR2)数据产品,包括单曝光图像、单曝光星表、星空导览、合并图像及星表等。 项目负责人、国家天文台研究员周旭说,合并星表包括3.5亿颗恒星和星系的测光信息,“这是迄今国内发布的天区面积最大的星表产品”。 BASS巡天作为开创性的公开巡天项目,在数据所有权和科学研究方面秉承开放的态度,通过中国虚拟天文台及时向全世界公开释放。在数据的处理中,中国虚拟天文 ...
  • 1、国内天文期刊如何错位发展; 2、如何提升我国天体物理英文期刊(RAA)的国际影响力; 3、如何发展国内天文技术期刊; 4、天文数据情报如何为研究所发展决策提供帮助; 5、图书情报与期刊出版人员的职业发展问题 ...
  • 3月23日上午,由阿里云万网负责解析的中国虚拟天文台(China-VO)域名的几条A记录进行了修改,指向到阿里云华北数据中心的主机
    绝大部分的用户不会感觉到有任何变化,但他访问的已经不再是位于北京奥林匹克公园旁中国科学院国家天文台的服务器,而是阿里云的云主机。这标志着中国虚拟天文台主节点成功登陆阿里云。
    2016年10月13日,国家天文台台长严俊与阿里云计算有限公司总裁胡晓明在“2016杭州·云栖大会”共同发布了双方缔结战略合作的消息,将充分利用各自在天文学、云计算大数据领域的优势,开展跨领域的研究和应用合作 ...
    双方宣布以中国虚拟天文台为抓手,逐步实现国家天文台科技资源的云。
    此次迁移到阿里云的中国虚拟天文台主节点功能主要包括平台门户、望远镜时间申请审批、公众超新星搜寻计划、公众频道等。此前郭守敬望远镜(LAMOST)的光谱巡天数据已先期实现云。
  • 不用担心是否是真实目标,不用了解各个星星的名字和位置,不用知道如何测量,不用操心如何写英文报告……不要畏惧,勇敢地去参与尝试。</p> <p>看图会很难吗? ...
  • 天文学家们通常只能下载一小部分哈勃数据,然后在自己的计算机对数据进行分析。
    AWS公开数据集主页   早在两年以前,中国天文界就已实现了与云计算产业界的首次跨界合作——国家天文台与阿里云携手成立“天文大数据联合研究中心”,以中国虚拟天文台(China-VO)主节点成功云为标志 ...
  • Smith教授及其合作者在2008年11月至2018年7月利用Kitt Peak的2.3米Bok望远镜和亚利桑那的Bigelow峰的1.54米Kuiper望远镜观测获得,可以在网站http://james.as.arizona.edu ...
    此数据在公开数据的基础经过简单筛选和合并,包括了270条高质量光谱,做了[OIII]波长定标和银河系消光改正。
  • 如何告别天文数据可视化的新手阶段,迈向更深远的星空?下面就继续跟随“玩转数据,轻松漫游”系列专题,继续解锁数据的神奇密码。
    csv_writer.writerows(row_csv_data) 最终得到的结果如下图所示,大家可以对比一下校正前后的数据表格: 校正之前的数据表格 校正之后的数据表格 接下来,我继续从宏观查看 ...
    data_delete_none =data.dropna() print(data_delete_none.info()) 事实,数据清洗是一项复杂而关键的任务,涉及到检测和纠正数据集中的错误、 ...
    显示的是基于恒星表面温度和光谱特征分类的光谱类型。
  • 软件由C语言编写,支持MPI并行库,可在超算集群运行。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜的M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测的波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
  • 本课题利用6.5米麦哲伦望远镜的M2FS多光纤光谱仪观测了包括SXDS等深场。观测的波长覆盖范围为760至960 nm,分别本领约2000。
  • 竞赛分天文科技创新与科普创新两大类,分初赛(网评审)和决赛(现场答辩)。
    2020年第四届CAIC比赛初赛(网征集作品并进行专家评审和网络投票)预计于4月~5月开展,决赛将于7月下旬或8月中旬于河北师范大学(暂定)进行。
  • 如何搜寻证认更多强透镜样本是当前工作中的主要问题。通过下一代大规模测光巡天项目的开展,人们期待发现数以万计的强透镜系统。但如何在海量的天体图像中快速地找到强透镜候选体? ...
    国际已有相关研究团队利用卷积神经网络方法搜索强引力透镜系统。
    在此基础,云南大学中国西南天文研究所的宇宙学团组构建并训练了一个卷积神经网络,并将其应用于欧洲南方天文台2.6米巡天望远镜(VST)千平方度巡天(Kilo-Degree Survey—KiDS ...
    此外,通过测试卷积神经网络在不同观测条件的表现以及用不同大小的训练集训练网络,该小组还对卷积神经网络的稳定性作了测试。
  • 万维网的威力在于它的透明性,仿佛所有的资料都存在于你自己的个人电脑。虚拟天文台的目标也是要达到这样的透明性,把天文数据和相关信息带到你的电脑
    4场嘉宾论坛的讨论主题分别是:如何促使观测数据更好地开放共享、如何更好地让IT新技术实现领域应用、如何更好地培养专业软件研发人才、如何更好地推动大数据时代的产学研合作。
  • 那么星流是如何形成的? 最近一项由国家天文台赵刚研究员和常江博士领导的研究团队通过一系列的高精度动力学数值模拟,在计算机中重构了之前利用LAMOST和SDSS数据发现的鲸鱼座星流的形成过程。
    这些被剥离的恒星在原来的轨道被拉伸开来,就形成了河流状的结构,也就是星流”。
    通过对银河系并合历史的研究,人们就可以知道银河系是如何形成和演化的。 “我们的工作显示了银河系在50亿年的时间里慢慢剥开并吞食掉一个约两千万太阳质量的矮星系”,常江说道。
    “这种吞食过程对银河系的增长非常重要,我们可以通过研究星流来确定银河系历史如何吃掉一个个卫星星系,并长成现在这个大质量星系的”。
    这个工作可以帮助人们更好地了解银河系的形成过程”,赵刚说,“银河系中有大量的类似鲸鱼座星流这样的并合遗迹,这是研究银河系结构和形成过程的宝库,同时也能帮助我们更好的理解宇宙中的星系是如何形成和演化的 ...
  • 该项研究成果已发表在国际著名天文期刊《The Astrophysical Journal》(ApJ,2019,877,104)
    研究人员对该样本的系统性分析结果显示:富锂巨星的性质更倾向于在恒星自身内部通过核合成形成富锂,而且它们在赫罗图主要聚集在渐近巨星分支(AGB)、红团簇(Red Clump)、红巨星分支驼峰(RGB Bump ...
    图1:图为富锂巨星在赫罗图的分布,红、蓝、褐色分别代表 RGB Bump、Red Clump和AGB三个演化阶段。 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。
  • 我们利用哈勃太空望远镜HST的WFC3相机观测了7个紫外连续谱极蓝的高红移星系,具体参考Jiang et al. 2020, ApJ, 889, 90。
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