• 由于计算机和网络的普及,这些复杂的工作完全不需要我们去深入了解,因为计算机最能干的事情就是完成规律且重复性很强的工作。
    </p> <p>不过,突然出现的超新星,它是没规律的,谁也不能预测什么时候在哪里会出现新的超新星爆发。因此,我们只能不断地搜寻天空,在群星中发现并分辨出它。
    </p> <p>该项目的初衷是让任何对新天体搜索感兴趣的普通民众都机会参与到专业的天文发现中来,即使您没任何天文基础,哪怕您只是一名小学生。
    然而,我们希望更多的人能参与搜索,分享发现的快乐。
    </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。
  • 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!
  • 全球共9支团队按时提交结果。
    上海天文台于竞赛启动即组织人员进行规划准备,展开前期测算,中期虽因数据的重新发布而需要对所数据进行重新处理分析,但参赛团队保持积极应对,经过半年多的努力,反复讨论完善数据分析,完成竞赛。
    团队首先对所竞赛数据开展统计分析,了解数据结构,天体群组特征,确定用于数据处理的输入参数范围,进而基于针对SKA不同先导项目而开发的天体搜索算法对图像进行了先期测试,经过对结果的准确度与计算效率的评估 ...
    ,选取表现较好的算法结果进行交叉验证,得到准确率最佳的算法完成对所图像的天体搜索与天体形态的拟合。
    图1:所团队天体搜索结果的完备度(左图)与可靠度(右图)情况(自上而下为560 MHz、1.4 GHz和9.2 GHz频段), 上海天文台的分析结果由蓝色线条表示。
  • 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?还哪些等待突破的瓶颈? ...
    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。
  • 通过对真实天文数据的可视化展示能够让孩子们从整体到局部、层次地明确不同行星在太阳系中的位置,更助于他们对于知识点的理解和记忆。” ...
    图层区可以任意勾选想要显示的天体 除了可视化功能外,在万维望远镜的平台上还一个在线社区,全世界的用户都可以将自己制作的漫游影片上传与其他用户共享。
    比起简单的动态示意或者动画片,专业科研工作者‘加持’的科教产品可以让他们看到更加形象的太阳系。”   ...
    相信不少孩子都会想到可以去万维望远镜里看一看火星的样子,感受一下它的运动,说不定也会人制作出自己的漫游影片。”   ...
    她希望能更多机会让孩子们通过万维望远镜爱上仰望宇宙星辰,并带着这份热爱看得更深更远。   ...
  • 这些天体虽然空间尺度差异巨大,但它们都具相似的等级化结构。 层次聚类算法是一种无监督算法。它按照某种预设的度量来量化数据之间的距离,并将距离用树状图呈现。
    如今这个算法在天文学的各个分支都广泛应用。 星系团 星系团既是大尺度结构的结点枢纽,也是星系形成和演化的重要场所。如何搜寻星系团,证认星系团内部的团成员一直是星系团研究的重要内容。
    超星系团 超星系团由多个星系团或星系群组成的大质量天体,是宇宙中已知的最大尺度的结构之一。
    传统的成员识别方法通常假定星团成员相同的运动学信息和相同的演化趋势。 层次聚类方法不需要事先假设,这对于探索星团的边界很大优势。
  • 人们对璀璨银河的好奇自古之,但对银河系的真正认识还是从近代才开始的。
    尤其是天体精确距离信息的缺乏,导致对银河系的认识很大的不确定性。 “梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。” 不同波段、不同示踪物对银河系的观测各其特色和局限。
    那么,银河系中气体是否像恒星一样具盘状分布?如果是,银河系的气体盘到底多厚?气体盘是平直分布还是其它特殊的结构特征?这些气体物质分布的物理规律是什么?这些问题值得不断探索。
    结果点出人意料:由这些小云组成的银河系分子气体厚盘的总质量竟然近1亿倍太阳质量,至少占内银盘分子气体总质量的10%。
    趣的是,新确认的分子气体厚盘的标高与之前HI巡天发现的原子气体盘的标高基本相当,表明二者紧密的联系——即分子云形成于原子云中。
  • 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。
    这个URL地址可以由用户个性化定制并维护,China-VO保证地址的长期效与数据安全。存储在平台上所资料的产权仍归论文作者所
  • 图1:你能在图中找到牵牛星和织女星? ...
    惊喜彩蛋 在这个浪漫的节日里,小编还一个好消息要告诉大家哦!在第四届万维望远镜宇宙漫游制作大赛的颁奖典礼上,我们设置了奖问答的环节,当晚的观众真是热情满满,积极地参与了这次活动。
    其中,三位手速快且回答准确的参与者赢得了此次活动的奖品。我们已经在后台与获奖者取得联系,稍后将为你们寄出惊喜文创好礼一份哦! 图2:获奖参与者截图 ...
  • 提起ADS,相信所从事天文相关工作的研究者对它再熟悉不过。
    应用最新的互联网技术,开发了可视化检索结果的统计、引用等信息;为数据库检索和访问提供API接口,开发基于Python 等语言的接口工具集(https://github.com/adsabs)等高级功能,促进了已成果的进一步引用 ...
    ,为天文学研究提供力支持。
    ……想知道这些问题的答案?Alberto Accomazzi博士将为您一一揭晓!
  • 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? ...
  • 创建包含光谱信息的掩食双星星表具很大的挑战性,因为多次观测,特别是光谱观测,需要占用望远镜非常多的观测时间。第一个大的光谱双星样本由CAMPBELL 和CURTIS(1905) 完成。
    在所双星观测中,具光谱信息的掩食双星,能够最全面地限制双星的参数,光谱则可以给出可观测恒星较丰富的信息,而光变曲线能用来确定掩食系统的轨道参数,如图1 所示。
    然而已经证认的为数不多的光谱双星中,同时拥掩食的测光光变曲线的个数非常稀少,因此拥光谱信息的掩食双星星表相当稀缺。审稿人评论:”这是一项意义非凡的工作。
    星表中的每一个源都高质量的光变曲线、轨道参数以及可观测主星的恒星参数。本星表的双星周期分布,在 0.22 天显示了明显的截断。这个结果验证了绕转周期双星的稀少性。
  • 寒假向来是创作宇宙漫游的黄金时期,不知道各位小伙伴开始组建自己的队伍,准备开始创作? ...
    最近,华中师范大学天文协会的同学们就抢占先机,邀请多位在宇宙漫游创作指导方面具丰富经验的老师们线上开讲,分享漫游作品选题小妙招。
    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兴趣探索的话题。
  • 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? ...
    由睡前Futurelab、中国青少年发展基金会、网易科技联合主办,中国科学院国家天文台和北京希尔贝壳科技限公司协办,清华、北大、上交、西交、哈工大等近60家C9、985、211类高校(院系)联合发起的 ...
  • 来自于美国哥伦比亚大学、该成果的第一作者亚当·惠勒指出:“LAMOST巡天大面积覆盖了银盘、银晕部分,尤其是包含了尚未得到充分化学动力学研究的银盘外部区域,该观测数据非常价值 ...
    ”研究人员发现,利用测得元素丰度可以找到在同一时间同一地点诞生的恒星“孪生兄弟”,这对银河系演化历史的研究重要的推动作用。
    亚当说:“LAMOST与Gaia数据的结合使我们能够绘制出银河系的化学图谱,将为整个银河系的化学特征研究提供前所未的视角。
  • 超高清月面地图第二版,具4.5亿像素,1268个月面地形被标注,包括共15种不同类型地标,涵盖了业余天文望远镜能看到的几乎所观测价值的月面地标,包括:651个主环形坑,348个卫星坑,19个月海 ...
    公众对地标名称如果更多修改意见可以联系东莞科学馆的刘晶老师或者国家天文科学数据中心。
  • 关于Harvard Computers,此前在“虚拟天文台”微信公众号发布的文章“群星的族谱——天文学星表纵览(10)”精彩地描述。         ...
    系统会随机从扫描的档案中显示一页,并问你页面上底片编号。           如果你回答“”,则显示标记和抄录窗口。           ...
    访问研究中心的网站,你可以搜索所的数字化笔记本。 为什么要发起这个全民科学项目?         ...
    哈佛史密松天体物理中心图书馆的工作人员很少,些职员还是大学里来兼职的学生,没足够的人力来处理和分析这些数字化的笔记本。宇宙乐园的志愿者们为这项工作的完成提供了宝贵的帮助。
    我可以做更多?         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。
  • 主要部分的∼2.64亿目标或同时具Gaia和SDSS天测数据,典型的精度为2.0-5.0mas/年。次要部分∼1.36亿目标只PS1天体测量信息,其中平均精度要低于15.0mas/年。
    自行信息都已使用QSOS和现的Gaia自行信息得到验证。
  • 在Readme.txt和代码中对各文件注释,如果您更多问题,请联系作者:何治宏,hezh@mail.ustc.edu.cn ...
  • 在Readme.txt和代码中对各文件注释,如果您更多问题,请联系作者:何治宏,hezh@mail.ustc.edu.cn ...
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