人工智能是理想的工具,用于研究宇宙

日期:

2018-07-09 12:40:28

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<在试图了解宇宙中我们变得迷恋—我们被欲望诱惑的意见。 该卫星发送的数百万亿字节的信息的每一年,只有一个望远镜,在智利将产生15千兆字节的图像的空间,每一个夜晚。 没有一个将能够处理它们。 说的天文学家卡罗恩Petrillo"看图像的星系的最浪漫的一部分,我们的工作。 问题是如何保持有重点的"。 因此,Petrillo发展AI,将帮助他。

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<它是在这里,我们需要人工智能搜索引力透镜是一个开始。 该词的斯坦福大学教授安德鲁*伍的能力AI允许自动化的所有的"典型的人可以在不到一秒的思维"。 低于第二个可能似乎不特别慷慨,但是,当涉及到筛选大量的数据,这只是一个礼物从天堂。

<一个新的波天文学家们在考虑大赦国际,不仅作为一个分选机的数据。 他们探寻的东西这可能是一个完全新的方式搜索的科学发现,当人工智能,将显示宇宙的一部分,我们从来没有见过。

<但第一:引力透镜。 广义相对论理论预测这种现象的早在1930年代,但首先的例子仅仅出现在1979年。 为什么? 因为空间是非常非常大,人们有很多时间得到满足,尤其是如果没有现代化的望远镜。 寻找引力透镜是困难的。

<"的镜头,我们现在已经被发现在不同的方式,"所述的索契*威廉斯教授天体物理学在明尼苏达大学的。 "有些被发现的事故,人们正在寻找完全不同的东西。 他们中的一些被发现有人正在寻找在第二次或第三倍。"

<看照片AI知道的非常好。 因此,Petrillo和他的同事们转向工具AI,亲爱的硅谷:类型的计算机程序组成的一个数字"神经",仿照的图像,这些是激活响应的输入。 喂这些程序(神经网络)一堆的数据,并且他们将学会识别方案和模式。 他们的工作,特别是有视觉信息和使用在不同的机视系统—摄像机,自动驾驶的汽车的面部识别照片上Facebook.

<因为它是书面文章,发表上个月,应用这种技术来追捕引力透镜是出奇的简单。 第一,科学家做了一个数据集培训的神经网络生成的6万的假图像的引力透镜和没有他们。 然后送到你的神经网络的信息和左于理解的模式。 一些微调,并得到一个程序,可以认识到一个引力透镜在一眨眼的功夫。

<"伟大的分类在一个人的脸审查了与图像利率的一千每小时说,"Petrillo的。 一个透镜,位于大约30,000星系。 因此,分类将有工作没有睡眠和休息期间在星期五或六个镜头。 神经网络,用于比较,了解21 789图像在只需20分钟。 和这一古老的处理器。

<神经网络不是作为准确的计算机。 她错过了镜头设置广泛的参数。 她给了761可能的候选人,人们已经研究并减少到56个。 确认,这是一个真实的镜头,将需要检查和确认调查结果,但Petrillo认为,第三个会是真实的。 它是关于一个透镜,每分钟时相比,数以百计的透镜,发现了整个科学界在过去的几十年。 速度是令人难以置信的、透—巨大的。

<搜索这些镜片必须理解的一个最大奥秘的天文学:什么是宇宙? 事,因为我们知道它(行星,恒星,行星,等等。) 代表只有5%的所有物质,但95%的美国均完全无法访问。 这95%的假设性物质的暗物质,这是我们从来不直接观察。 我们只能研究的引力作用,它已在其他的宇宙,并引力透镜是一个最重要的指标。

<还有什么可以AI做什么? 科学家正在研究一些新的工具。 一些像Petrillo的任务标识:klassificeret的银河系,例如。 其他人都梳理的数据流中的寻找有趣的信号。 一些神经网络消除人工干扰射电望远镜,分离只有用的信号。 其他人用来识别脉冲星的,不寻常的太阳系外行星或改进的望远镜分辨率低。 在短期,潜在的应用是多方面的。

<爆炸部分原因是由于一般趋势的硬件允许,你可以展开的应用领域AI,例如便宜的计算能力。 天文学家不再需要坐在一个万里无云的夜晚,看着运动的各个行星;相反,它们使用精密的设备、扫描部分的天空之一。 改进望远镜和数据存储技术的意思是,分析更多的现在,说威廉姆斯.

<分析大量数据集,是能够做到的人工智能。 我们可以教它承认模式和得到工作,他坚持不懈地,他从来没有闪烁不会去的错误。

<担心是否的天文学家,他们相信机器,这可能是不够人了解到发现一些耸人听闻吗? Petrillo说没有。 "在一般情况下,人们更偏见,不太有效和更容易出现错误,比机器"。 肾母细胞同意。 "计算机可能会错过一些事情,但是他们会想念他们有系统地"的。 但是,直到我们知道他们怎么不知道,我们可以部署自动化系统没有任何风险。

<对某些天文学家,潜在的艾超越了简单的分类数据。 他们认为人工智能可以用来创建信息,填补盲点在我们的意见。

<天文学家凯文Sowinski和他的团队,专门从事于天体物理学的星系和黑洞,使用AI加强决议模糊不清射击望远镜。 为此,他们启动了一个神经网络,产生无与伦比的变化研究数据,但一个好的模仿的伪造者所述式样的一个着名的艺术家。 同样的这些网络被用来创建一个虚假的形象上的星星;假autodialogs模仿真实的声音;以及其他类型的数据。 根据Sivinskogo,这些神经网络创建信息,以前无法进入美国。

<在发表的一篇论文Sawinski和他的团队在今年年初,它们表明,这些网络可以提高质量的图片的空间。 他们低下的图像质量的几个星系中,加入噪声和模糊,然后通过他们通过神经网络一起的原始图像。 其结果是惊人的。 但是,科学家尚不能分享。

<如果这些方法将证明富有成果的,他们可能成为一个完全新的研究方法,以补充经典的计算机建模和良好的老观察。 同时一切才刚刚开始,但前景很有希望的。 "如果你有这个工具,你可以恢复的所有数据档案,提高他们中的一些并提取最多的科学价值。" 值是不是之前。 AI将成为一个科学的炼金术士,帮助我们改变旧的知识纳入新的。 我们可以研究的宇宙中是前所未有的,甚至没有离开该地。

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