日本天文學(xué)家開發(fā)了一種新的人工智能(AI)技術(shù),以去除天文數(shù)據(jù)中由于星系形狀的隨機變化而產(chǎn)生的“噪音”。 在對超級計算機模擬創(chuàng)建的大型模擬數(shù)據(jù)進行廣泛的訓(xùn)練和測試之后,他們隨后將這種新工具應(yīng)用于來自日本斯巴魯望遠鏡的實際數(shù)據(jù),并發(fā)現(xiàn)使用這種方法得出的質(zhì)量分布與目前公認的宇宙模型一致。這是一個強大的新工具,用于分析來自當前和計劃中的天文學(xué)調(diào)查的大數(shù)據(jù)。
廣域勘測數(shù)據(jù)可用于通過測量引力透鏡模式來研究宇宙的大尺度結(jié)構(gòu)。在引力透鏡中,前景天體(如一個星系團)的引力可以扭曲背景天體(如一個更遙遠的星系)的圖像。一些引力透鏡的例子很明顯,比如 “荷魯斯之眼”現(xiàn)象。大尺度結(jié)構(gòu),主要由神秘的 "暗 "物質(zhì)組成,也可以扭曲遙遠星系的形狀,但預(yù)期的透鏡效應(yīng)是微妙的。需要對一個地區(qū)的許多星系進行平均化處理,以創(chuàng)建前景暗物質(zhì)分布圖。
但是這種觀察許多星系圖像的技術(shù)遇到了一個問題;有些星系就是天生長得有點怪。很難區(qū)分一個被引力透鏡扭曲的星系圖像和一個真正扭曲的星系。這被稱為“形狀噪聲”,是研究宇宙大尺度結(jié)構(gòu)的限制性因素之一。
為了補償“形狀噪聲”,一個日本天文學(xué)家小組首先使用世界上最強大的天文學(xué)專用超級計算機ATRUI II,根據(jù)斯巴魯望遠鏡的真實數(shù)據(jù)生成25000個模擬星系目錄。然后,他們向這些完全已知的人工數(shù)據(jù)集添加了現(xiàn)實主義噪音,并訓(xùn)練了一個人工智能,以便從模擬數(shù)據(jù)中統(tǒng)計出透鏡暗物質(zhì)。
經(jīng)過訓(xùn)練,人工智能能夠恢復(fù)以前無法觀察到的精細細節(jié),幫助提高我們對宇宙暗物質(zhì)的理解。然后在覆蓋21平方度天空的真實數(shù)據(jù)上使用這個人工智能,研究小組發(fā)現(xiàn)前景質(zhì)量的分布與標準宇宙學(xué)模型一致。
“這項研究顯示了結(jié)合不同類型的研究的好處:觀測、模擬和人工智能數(shù)據(jù)分析。” 該團隊的負責(zé)人Masato Shirasaki評論道,“在這個大數(shù)據(jù)時代,我們需要跨越專業(yè)之間的傳統(tǒng)界限,使用所有可用的工具來理解數(shù)據(jù)。如果我們能做到這一點,它將在天文學(xué)和其他科學(xué)領(lǐng)域打開新的領(lǐng)域。”
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