Исследователи разрабатывают нейронную сеть для классификации крупномасштабных небесных объектов
Различия в SED, спектроскопии и морфологии галактик, квазаров и звёзд. Спектры — из SDSS, SED и изображения — из KiDS, показывающие характерные особенности каждого типа объектов.
Недавнее исследование учёных из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук представило нейронную сеть для классификации звёзд, галактик и квазаров. Точная классификация этих объектов важна для понимания структуры и эволюции Вселенной. Спектроскопия даёт высокую точность, но требует много времени и ресурсов, тогда как фотометрия эффективнее, но классификация на основе только морфологии или спектрального распределения энергии (SED) бывает неточной — например, квазары и звёзды с большим красным смещением выглядят как точечные источники и трудно различимы.
Для решения этой проблемы разработана мультимодальная модель нейросети, которая одновременно учитывает морфологию и SED-данные. Обучение проводилось на спектроскопически подтверждённых объектах из 17-го выпуска данных Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Применение модели к пятому выпуску данных обзора Kilo-Degree Survey (KiDS) позволило классифицировать более 27 миллионов источников с яркостью до r = 23 на площади около 1350 квадратных градусов.
Тестирование показало высокую точность: среди 3,4 миллионов источников Gaia с выраженным собственным движением или параллаксом модель правильно определила 99,7% звёзд. Аналогичные результаты были получены при классификации объектов из 4-го выпуска данных о скоплениях галактик и массах, где 99,7% источников были верно отнесены к галактикам или квазарам.
Кроме того, модель исправляет ошибки существующих каталогов: некоторые объекты, ошибочно обозначенные как звёзды в SDSS, но визуально идентифицируемые как галактики, были корректно переклассифицированы нейросетью.
Галактика "UGC 11397" с активным галактическим ядром, глазами телескопа Хаббл
Свет, запечатлённый космическим телескопом "Хаббл" для создания этого изображения, путешествовал 250 миллионов лет. Его источником стала спиральная галактика UGC 11397 в созвездии Лиры. На первый взгляд она выглядит как обычная спираль с двумя яркими рукавами, освещёнными звёздами и пересечёнными тёмными пылевыми облаками.
Однако главное отличие UGC 11397 — её центр, где находится сверхмассивная чёрная дыра массой в 174 миллиона раз больше Солнца. Поглощая газ, пыль и даже звёзды, чёрная дыра нагревает материал и создаёт яркое космическое световое шоу.
Материя вокруг чёрной дыры излучает свет от гамма-лучей до радиоволн и может резко меняться по яркости. В UGC 11397 активность скрыта плотными пылевыми облаками, поэтому в оптическом свете её трудно увидеть. Однако яркое рентгеновское излучение, способное проникать сквозь пыль, позволило астрономам отнести галактику к Сейфертовским 2-го типа — активным галактикам с центральной областью, скрытой пылью и газом.
С помощью "Хаббла" учёные планируют изучить сотни подобных галактик с растущими сверхмассивными чёрными дырами. Эти наблюдения помогут понять, как чёрные дыры развивались в ранней Вселенной и как формируются звёзды в экстремальных условиях центра галактик.
А вы знали, что по легенде тамагочи — это инопланетяне?
Они прилетели, чтобы изучать нашу планету, но оказалось, что без защитной оболочки им тут не справиться. Но в ваших силах им помочь! Открывайте игру с тамагочи и сделайте электронного питомца счастливым. Это не так просто, как было в детстве. Если справитесь, получите награду в профиль.
Джеймсу Уэббу удалось обнаружить много черных дыр с низкой массой на краю Вселенной!
Сверхглубокое поле зрения JWST, показывающее галактики и гравитационные линзы на небольшом участке неба.
Учёные давно спорят о том, какую роль играли чёрные дыры в формировании ранней Вселенной. Раньше у нас было мало информации о чёрных дырах, которые существовали очень давно, когда Вселенная была молодой, поэтому было сложно понять, насколько они важны.
Недавнее исследование под руководством Софии Джерис из Кембриджского университета помогло пролить свет на эту загадку. Учёные использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), который уже несколько лет собирает информацию о далёких объектах во Вселенной. В частности, они изучили спектры — особые «подписи» света — от множества далёких галактик, чтобы понять, есть ли в них чёрные дыры.
В исследовании использовались данные из программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), которая собрала тысячи спектров от объектов, расположенных очень далеко, то есть мы видим их такими, какими они были в далёком прошлом. Из примерно 4000 спектров были выбраны 600 галактик, очень удалённых от нас. При этом из анализа исключили яркие галактики с уже известными активными чёрными дырами, чтобы не пропустить слабые и менее заметные.
Учёные объединили спектры этих галактик, чтобы усилить слабые сигналы, которые могли указывать на присутствие менее активных чёрных дыр. Они искали особый свет, называемый широким Hα — он появляется, когда чёрная дыра активно поглощает вещество. Хотя такой свет может появляться и по другим причинам, учёные исключили эти варианты и подтвердили, что в центре многих галактик действительно есть слабые активные чёрные дыры.
Что важно, эти чёрные дыры оказались гораздо меньше, чем те, которые обычно находят в ранней Вселенной — их масса примерно в миллион раз больше массы нашего Солнца, что для чёрных дыр относительно мало. Они также были гораздо менее активными.
Это открытие помогло решить загадку: раньше казалось, что чёрные дыры в ранних галактиках слишком большие для своих хозяев. Теперь понятно, что существует много маленьких чёрных дыр, которые лучше соответствуют размерам своих галактик. Возможно, во многих случаях галактики сформировались раньше, чем их чёрные дыры.
В целом, эти исследования показывают, что чёрные дыры разного размера сыграли важную роль в развитии Вселенной. Телескоп Джеймса Уэбба помогает учёным лучше понять, как формировались первые галактики и чёрные дыры. Это только начало — впереди ещё много открытий, которые помогут нам глубже узнать историю нашей Вселенной.
Публикация взята с сайта: https://arxiv.org/abs/2506.22147
1 часть X-Files . Серые
Это серые (так их называют) (скрин из нета, не настоящее фото)очень похоже. Все настоящие фото удаляют и засекречивают.
Серые- можно сказать что машины без души, которые паразитируют на многих планетах.
Идея у них — это создать самую лучшую и могущественнейшую расу во Вселенной. Но это не получится, и они сами этого не знают.
Раньше они были такими же как и мы, но только без (имплантов) Это было очень давно
Я узнал много нового об их способностях. У них мозг работает как тысяча мощных квантовых компьютеров, и они могут передавать информацию на большие расстояния, как будто читают мысли. Но самый прикол в том что система телепортации у них есть но они её не используют!
Почему то телепорт для них типо это как нарушения правил. (я не понимаю почему) Может реально как в star treке, там типо ты в телепорт заходишь и тебя уничтожают, а потом твой клон появляется во второй точке?(это просто мой пример) я на самом деле не знаю реально почему они телепорт не используют) .
Уточнение- телепорт используют для маленьких обьектов типо дронов.
Все фото и видео(настоящие) удаляют!
В общем не парьтесь ребята! Мы не одни.
Посмотри на ночное небо не в городе...
Сверхновая в любительский телескоп
Взрыв сверхновой звезды это один из самых катастрофических процессов во Вселенной. Взрываясь сверхновая звезда в максимуме светит как целая галактика. Если сверхновая взрывается в нашей Галактике то она может быть видна днём! 14 июля в галактике NGC 7331 взорвалась сверхновая. В любительский телескоп отдельные звезды галактики на расстоянии 40 млн. световых лет не видны, но сверхновая светит достаточно ярко что выглядит как фоновые звёзды нашей Галактики.


Сверхновая 2025rbs в галактике NGC 7331. Sky-watcher Explorer 300 PDS + Sony A1 + iOptron HAE69
Красиво снять не получилось из-за короткой ночи (на широте Москвы например до сих пор астрономические сумерки) и странного фронта с грозой который не предсказывал ни один погодный сайт.
Это третья сверхновая которая мне попалась.
Помните своего тамагочи?
Если не помните или у вас его не было, то вы где-то потеряли кусочек сердца… но все можно исправить. С тамагочи можно поиграть прямо сейчас.
Необычные плазменные волны, обнаруженные над северным полюсом Юпитера, наконец-то могут получить объяснение!
Недавние наблюдения магнитного поля Юпитера, проведённые космическим аппаратом НАСА «Юнона», выявили необычное разнообразие плазменных волн, которые вызывают вопросы и не совсем соответствуют нашим привычным представлениям о том, как работают магнитосферы планет.
В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, учёные предлагают объяснение этих загадочных явлений. Они считают, что разные виды плазменных волн, которые раньше считались отдельными, на самом деле связаны между собой и могут превращаться друг в друга.
Плазменные волны — это колебания заряженных частиц в магнитосфере, похожие на рябь на поверхности воды. Обычно их делят на два типа: быстрые, высокочастотные волны, создаваемые электронами (их называют волнами Ленгмюра), и более медленные, низкочастотные волны, связанные с движением тяжёлых ионов (волны Альфвена).
Электроны, создающие ленгмюровские волны, колеблются вдоль линий магнитного поля Юпитера, подобно тому, как струна гитары вибрирует и создаёт звук. А вот ионы ведут себя иначе: они «привязаны» к магнитным линиям и вращаются вокруг них с определённой скоростью, называемой гирочастотой, которая ограничивает частоту альфвеновских волн.
Однако данные с «Юноны» показывают, что в северных широтах Юпитера плазменные волны ведут себя иначе, чем ожидалось: их частоты оказались ниже гирочастоты ионов, что необычно и противоположно привычным наблюдениям.
Чтобы разобраться в этом, группа учёных под руководством Роберта Лысака из Университета Миннесоты изучила, как альфвеновские волны могут превращаться в ленгмюровские в этих необычных условиях. По мере того как «Юнона» приближалась к северному полюсу Юпитера, плотность плазмы и количество электронов там снижались, что создавало особую среду для таких преобразований.
Учёные считают, что эта трансформация волн могла быть вызвана мощными потоками электронов с очень высокой энергией, которые «Юнона» уже замечала в 2016 году. Эти электроны двигались вверх с энергией около 100 тысяч электрон-вольт.
В итоге исследователи пришли к выводу, что вблизи северного полюса Юпитера существует новый тип плазменных волн, которые возникают в условиях сильного магнитного поля и низкой плотности плазмы. Это открытие помогает лучше понять сложную природу магнитосферы Юпитера и расширяет наши знания о процессах в космосе.