人工智能在天文学方面应用,人工智能在文学创作应用
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天文学家利用人工智能帮助解决关于超大质量黑洞的长期天体物理学...
加州大学圣巴巴拉分校卡夫利理论物理研究所(KITP)的博士后研究员肖恩·雷斯勒说:这是必须克服的最大问题。研究了人马座A*黑洞周围吸积盘的磁性,其研究成果发表在《天体物理学》期刊上。
与芝加哥大学天文学和天体物理学系的副教授Damiano Caprioli合作,Diesing开发了最先进的计算建模技术来计算粒子如何在天体物理环境中被加速,特别是在风产生的强大冲击波处,以及这种能量非常高的粒子如何发射伽马射线。
这些观察结果与当前和未来***范围的望远镜观察结果相结合,使科学家能够分析天体物理学研究中一些最重要和最具挑战性的领域。帮助科学家估算传输的能量以及黑洞喷射流向周围环境的反馈。
而中等质量黑洞的发现,意味着这个成长过程可能确实是存在的。西北大学的引力波天文学家Christopher Berry兴奋地说:“天体物理学上有一个巨大的谜题,那就是超大质量黑洞到底是如何形成的。
这个研究小组使用了阿塔卡马大毫米阵列(ALMA),这是世界上最灵敏的毫米波长望远镜,在高能粒子产生大量伽马辐射的时刻,获得了关于遥远黑洞磁场的精确信息,其研究发现发表在《天文学与天体物理学》期刊上。
斯坦福大学天体物理学家丹·威尔金斯在观察8亿光年之外星系中心的超大质量黑洞向宇宙发射的x射线时,注意到一个有趣的模式。他观察到一系列明亮的x射线耀斑。这一前所未有的发现,令人兴奋不已。
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