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基于深度学习的恒星低质量光谱的数据处理与分析

基于深度学习的恒星低质量光谱的数据处理与分析

作者:吴明磊
出版社:山东大学出版社出版时间:2023-10-01
开本: 其他 页数: 70
本类榜单:自然科学销量榜
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基于深度学习的恒星低质量光谱的数据处理与分析 版权信息

  • ISBN:9787560778907
  • 条形码:9787560778907 ; 978-7-5607-7890-7
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

基于深度学习的恒星低质量光谱的数据处理与分析 内容简介

我国的郭守敬望远镜项目(The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope,LAMOST)和国外的斯隆数字巡天(Sloan Digital Sky Survey,SDSS)等大规模巡天项目都可以从宇宙中观测到海量的恒星光谱。然而,在这些恒星光谱中存在着大量难于处理的低质量数据,其中存在着很多有价值的数据。因此,对恒星低质量光谱数据进行处理和分析具有重要意义。

基于深度学习的恒星低质量光谱的数据处理与分析 目录

第1章 基础理论 1.1 研究背景和意义 1.2 国内外研究现状 1.3 主要研究内容 1.4 创新点 1.5 各章内容简介 第2章 恒星低质量光谱的预处理 2.1 生成对抗网络GANs 2.2 基于生成对抗网络的Spectra-GANs设计 2.3 基于Spectra-GANs的降噪 2.4 基于CVAE的流量缺失修复 2.5 基于CVAE的拼接异常修复 2.6 本章小结 第3章 恒星低质量光谱的连续谱拟合 3.1 常用连续谱拟合方法 3.2 基于蒙特卡罗方法的连续谱拟合 3.3 本章小结 第4章 恒星低质量光谱中稀有恒星的搜寻 4.1 研究背景 4.2 基于PCA的通用特征光谱库构建 4.3 基于密度峰值的稀有恒星搜寻 ……
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