• 因此,我们只能不断地搜寻天空,群星中发现并分辨出它。虽然这个工作计算机也能做,但是天空实在是太复杂了。数以百万计的小行星、相机噪点、鬼影、宇宙射线等等都会被误以为是可疑目标。
    然而,我们希望有更多的人参与搜索,分享发现的快乐。
    </p> <p>PSP中,您需要做的只是看图搜索,倘若发现可疑目标就上报,就这么简单。
    </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。
  • 国家重点研发计划《宇宙学高性异构模拟系统》(2017YFB0203301)支持下,完成并使用异构模拟系统软件PhotoNs,针对暗能量巡天项目,国家超级计算昆山中心的国产平台上,使用1024核心和加速设备 ...
  • 赣榆精细结构望远镜口径为26cm, 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、暗条爆发以及色球冲浪喷射等精细过程。
  • 原子钟权重的大小是国际原子时归算时的参数和衡量原子钟长期性水平的标志。根据原子钟的性确定其权重,可以充分发挥性优秀的原子钟优势。
  • 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相遇擦出怎样的火花? ...
    “图像——发现超新星”赛道介绍 随着人工智的不断进步,它正逐渐宇宙探索的工作中发挥重要作用。基于这一趋势,“如何运用AI图像技术助力超新星搜索”成为了本次大赛的重要议题。
    大赛组委会也希望通过更广泛的高校合作,推动人工智这一国家战略高校端的产学合作及协同育人。   ...
    5.战略合作媒体:未来电视、央视影音、新华网客户端、网易智、Deep Tech(深科技)、语音杂谈、机器学习研究会等。   ...
    观察者PSP系统中通过看图搜索,排除数以百万计的小行星、相机噪点、鬼影、宇宙射线等干扰项,最终将发现的可疑目标上报。
  • 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。
    在过去的四个月里,大赛组委会邀请了多位漫游专家分享了创作技巧心得,通过b站分享了宇宙漫游制作的相关教程,力求帮助大家漫游制作上少走弯路,更好地享受其中的乐趣。
    届时,数驱科教及漫游制作的专家们将与您在云上相见,专家团成员不仅会围绕历届优秀作品分享更多创作经验与心得,更会详细解答大家创作过程中遇到的困惑。 你是否创作时遇到了难以解决的问题? ...
    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!
  • nadc.china-vo.org/article/20211221171921(更多报告将陆续更新) 活动组织: 主办:国家天文台、中国天文学会信息化工作委员会 承办:国家天文科学数据中心、国家天文台团委 协办:国家高物理科学数据中心 ...
    2018年夏季,ADS发布了新一代的用户界面(https://ui.adsabs.harvard.edu/),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 ...
    ……想知道这些问题的答案?Alberto Accomazzi博士将为您一一揭晓!
  • 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? ...
    宇宙大爆炸时期的锂含量小幅增长,主要是由于高宇宙射线轰击星际介质中较重的原子核,如碳和氧,将它们分裂成较小的原子,如锂。与其他元素不同,研究人员普遍认为锂元素将会在恒星中逐渐消失。
    氦闪是类太阳恒星中的一个标志性事件,恒星演化的晚期,其核心不断积累氦元素,并导致温度和压力持续上升。
    这个巨大的氦核最终被点燃,发生剧烈失控地核燃烧,就像在恒星内部引爆了一颗氦原子弹,几分钟内释放出相当于整个银河系的能量。
    星际介质(ISM)或非常年轻的恒星中约为A(Li) = 3.3dex,比原初值多4倍。
  • 2022年9月水切伦科夫探测器阵列(WCDA)收集的508天数据和2020年1月至2022年9月平方公里阵列(KM2A)记录的933天数据,我们展示了高海拔宇宙线观测站(LHAASO)探测到的第一个甚高和超高 ...
    此外,本目录包含43个超高γ射线源,E>100 TeV辐射的显著性水平>4σ。
  • 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? ...
    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。
  • 怀柔太阳磁场望远镜观测数据,太阳磁场望远镜位于怀柔太阳观测站,获得FeI 5324Å波段的光球矢量磁场和视向速度场数据,还可获得Hβ 4861Å波段的色球视向磁场和视向速度场数据。
  • 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。
    存储平台上所有资料的产权仍归论文作者所有。 2014年5月15日中科院“十二五”科研信息化专项“天文学科技领域云”平台上线试运行。
  • 七夕节(农历七月初七)民间传说里是牛郎织女一年一度相会的日子。他们的爱情感动着历代的文人墨客,因此,这些诗人仰望星空感怀二人爱情的忠贞不渝时,也创造出了许多浪漫的诗篇。
    《秋夕》就是众多描写七夕的古诗之一,表达了古人七夕微凉如水的夜晚面对璀璨银河产生的无尽遐想。
    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,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? ...
    第四届万维望远镜宇宙漫游制作大赛的颁奖典礼上,我们设置了有奖问答的环节,当晚的观众真是热情满满,积极地参与了这次活动。其中,有三位手速快且回答准确的参与者赢得了此次活动的奖品。
  • 这些女性天文学发展史上留下了浓墨重彩的一段佳话,她们的很多成果和发现至今还在使用。
    关于Harvard Computers,此前“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)”有精彩地描述。         ...
    PHaEDRA项目将让这些资料长久地被后人使用和分享。         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。
    这项工作能让我们更好地理解宇宙在时空中的演化,同时更多的了解女性天文学历史上的贡献。   基本玩法         登录网站后点击“CLASSFIFY(分类)”即可进入操作界面。
    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。
  • 望远镜的性监测指的是在望远镜观测过程中对望远镜的光学性和指向跟踪性的表现进行评价。
    该方法基于望远镜终端仪器获得的星像形状与望远镜性之间的深刻复杂的对应关系和最新前沿机器学习的相关算法,可以充分利用望远镜获得的星像进行训练和测试,实现了望远镜光学成像性的高精度实时监测,并在我国首个天文类国家重大科技基础设施 ...
    图2 导星相机获得的各种星像形状统计(第一行为正常观测星像,占星像的绝大部分) 机器学习相关算法已经很多领域中表现出很好的形状识别和分类能力,可以用于区分望远镜的获得的像斑形状。
    相关研究成果发表《英国皇家天文学会月刊》(MNRAS)。论文链接:点击这里。
    图4 LAMOST望远镜上进行性检测,实现了焦面离焦、导星系统、拼接镜面子镜偏移、主动光学性的实时监测,准确率为96.7%。
  • 新春佳节来临之际, 我们将一年的工作进行了细致盘点。
    我们用数据记录一年的努力, 我们通过努力为天文数据赋
  • 11月27至28日,由国家天文台职工培训资助计划支持的“高性并行计算开发基础培训”国家天文台A601会议室举行,来自国家天文台各个课题组的近60名学员参加了本课程的学习。
    随着国内外大型天文观测计划的不断涌现,天文数据量的快速增长,天文研究中越来越广泛地应用并行处理程序。
    针对天文数据处理的具体需求,国台信息与计算中心对本次培训的内容进行了精心的设计与安排,内容包括:高性计算基础、并行计算基础及并行计算的实现方式、我台高性计算资源的使用、中国虚拟天文台的资源与服务等。
    信息与计算中心主任崔辰州研究员主持了开班仪式,并且详细介绍了国际虚拟天文台联盟及中国虚拟天文台天文研究、大数据处理及应用方面的情况。   ...
    希望通过此次培训,能够促进高性并行计算技术天文计算中的应用,充分发挥我台高性计算平台以及战略合作伙伴阿里云的效能。 培训现场照片 ...
  • 这里公布的是太原理工大学智光学实验室研究的CMOS暗电流建模和坏像素识别方法所对应的样例代码,代码已经应用于一个商用卫星的数据处理任务中,并且展示了比较好的结果。
  • 这里公布的是太原理工大学智光学实验室研究的CMOS暗电流建模和坏像素识别方法所对应的样例代码,代码已经应用于一个商用卫星的数据处理任务中,并且展示了比较好的结果。
  • 本数据包括DR1(Bok望远镜观测的uv波段)和Dr1s(南山一米望远镜观测的gri波段)。
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