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接着在开普勒望远镜尚未确认的候选行星数据集上使用该算法

来源:人民网 编辑:诚信在线客服微信 时间:2020-08-27
导读:   科技日报北京8月26日电(记者刘霞)据物理学家组织网25日报道,英国科学家开辟出一种新的机器学习算法,已用其确认了50颗系外行星。这是天文学家首醋裳用机器

原标题:新机器学习算法确认50颗系外行星

  科技日报北京8月26日电 (记者刘霞)据物理学家组织网25日报道,英国科学家开辟出一种新的机器学习算法,已用其确认了50颗系外行星。这是天文学家首醋裳用机器学习技术分析潜在行星样本,并确定哪些是真实的,哪些是“假”或假阳性,从而计算出每颗候选行星为一颗真正行星的概率。

  最新研究结果发表于《皇家天文学会月刊》上,该研究还首次对此类行星验证技术举行了大规模比较。研究人员表示,他们的结论为今后使用多种验证技术(包括他们的机器学习算法)统计并确认系外行星的发觉提供了坚实基础。

  目前很多系外行星调查都借助凌星法来收集大量数据。所谓凌星法指的是行星经过恒星前方时,会导致望远镜趟碘德淠恒星发出的光线明显下落,但这也大概是由于背景物体的干扰,甚至相机中的弱小误差所致,这些“假阳性”能够在行星验证过程中筛选出来。

  华威大学物理与计算机科学系以及艾伦·图灵研究所的研究人员构建了一种基于机器学习技术的算法,随后使用美国国家航空航天局的开普勒和 “凌日系外行星勘探卫星(TESS)”望远镜任务等获得的数千颗候选行星样本举行训练,继续在开普勒望远镜尚未确认的候选行星数据集上使用该算法,确认了50颗行星,这些行星是首批被机器学习“验明正身”的行星。

  研究人员指出,这50颗行星大小别一,从像海王星一样大到比地球小,公转周期从200天到一天别等,天文学家接下来能够使用专用望远镜优先对它们举行进一步观看。

  研究人员表示,该算法通过训练效率比现有技术更高,同时能够彻底自动化,很适合分析TESS等当前调查中观看德淠数千个行星候选物,也能够成为未来用于给行星“验明正身”的工具之一。

责任编辑:诚信在线客服微信

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