阿姆斯特朗|AI首次“淘宝”宇宙:从NASA旧数据中确认50颗新行星
虽然行星搜寻望远镜们能够非常出色地完成人类交托的工作,它们已成功确定了太阳系外数千个“候选行星”的位置。但这背后,还少不了科学家们从海量数据中进一步“去伪存真”——确定那究竟是真正的行星,还是小故障、小行星、尘埃或是碰巧遇上的双子星。
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▲NASA开普勒望远镜曾发现的双星系统。图据法新社
比如美国航空航天局(NASA)凌日系外行星调查勘探卫星(TESS)这样的望远镜,它们通常以亮度下降为判定依据,这意味着每当有任何物质经过恒星时,望远镜都会收集数据。
可喜的是,英国华威大学已研究出一套计算机学习算法,可利用人工智能(AI)来处理一些繁重的行星确认工作,毫无疑问,这给天文学家提供了一个有效减负、提升效率的新工具。
该研究小组由天文学家戴维·阿姆斯特朗领导,他们通过创建计算机学习算法,让AI对大量“候选行星”进行观测。
据悉,在让AI学习完算法后,研究团队利用NASA已退役的开普勒太空望远镜收集的已确认行星数据和误报数据,对其进行训练。随后,他们让AI系统分析了另一组完全未经证实的“候选行星”数据,在第一次尝试中,这套AI系统就从中确认了50颗新行星。
25日,阿姆斯特朗在华威大学新闻稿中表示,用AI系统确认行星,可以帮助科学家们将人力物力用于对太空更有意义的研究中,而不是把时间浪费在“假”行星上,“比起确认哪些候选行星更有可能是真的行星,我们现在只能说出精确统计后的可能性。如果一个候选行星的假阳性概率小于1%,那么它就可以被认定为是一颗通过验证的行星。”阿姆斯特朗介绍道。
科技新闻网站CNET则评论称,利用AI来确认行星是一种能力上的进步,科学家们也一直在使用这一系统对“候选行星”进行统计排名。经过机器学习,AI有望在今后大量的候选行星观测中,帮助人类确认遥远世界。
据澳洲新闻网报道,宇宙中的行星们可能数以百万计,但研究人员表示,一旦计算机算法被建立、训练完成,AI确定行星的速度能够比现在更快,操作有望实现完全自动化,甚至能在输入信息有限的情况下分析大量数据。
这项技术有望被应用于对NASA的TESS任务、欧洲航天局(ESA)的柏拉图任务等产生的大量数据进行筛选。据悉,仅TESS主要任务一项,就发现了66颗新的系外行星和2100个候选行星。
不过,阿姆斯特朗也表示,他们仍然需要花更多的时间去训练计算机算法和机器学习,一旦训练完成,AI系统就能更容易地被应用到未来的候选行星筛选中,“我们也可以结合新的行星发现来逐步改进它。”
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