AI Prekonala Astronómov V účinnosti Určovania Prežitia Exoplanet - Alternatívny Pohľad

AI Prekonala Astronómov V účinnosti Určovania Prežitia Exoplanet - Alternatívny Pohľad
AI Prekonala Astronómov V účinnosti Určovania Prežitia Exoplanet - Alternatívny Pohľad

Video: AI Prekonala Astronómov V účinnosti Určovania Prežitia Exoplanet - Alternatívny Pohľad

Video: AI Prekonala Astronómov V účinnosti Určovania Prežitia Exoplanet - Alternatívny Pohľad
Video: EXOplanets Size Comparison | 3D 🎨 2024, Smieť
Anonim

Uplynulo tridsať rokov od získania prvého vedeckého dôkazu o existencii planét mimo slnečnej sústavy. V čase tejto publikácie získalo oficiálny štatút exoplanety 3 767 predmetov, spolu viac ako 4 500 kandidátov.

Väčšina z týchto planét je veľmi tvrdá a absolútne nevhodná pre životné svety, ale podľa vedcov niektoré z nich môžu mať stále podmienky na jej vznik. Prinajmenšom nie sú príliš horúce a súčasne príliš chladné, aby sa na ich povrchu udržala voda v kvapalnej forme. A voda, ako viete, je jedným zo zdrojov života.

Hlavným dôvodom hľadania nových exoplanet je samozrejme hľadanie života mimo Zeme. Prečo inak míňať obrovské sumy peňazí na budovanie nových teleskopov a vytváranie nových technológií na prieskum vesmíru? Preto vedci z Columbia University (USA) vyvinuli nový systém, ktorý môže zjednodušiť „hon na potenciálne obývateľné svety“. Vedci pomocou algoritmov strojového učenia vytvorili technológiu, ktorá umožňuje efektívnejšie určiť prežitie konkrétneho exoplanetu na stabilnej obežnej dráhe.

V tejto práci sa vedci zamerali na tzv. „Tatooines“alebo na exoplanety obiehajúce dvojité hviezdy, rovnako ako na púštny svet Luka Skywalkera z „Star Wars“. Vo vedeckých kruhoch, ktoré sú formálne známe ako kruhové planéty, môžu prejsť kolosálnymi orbitálnymi zmenami, pretože sú vždy v gravitačnej sústave dvoch hviezd naraz. Priťahujúc sa k jednej hviezde, potom k druhej, riskujú, že budú v priebehu času vyhodení zo systému a v najhoršom prípade padajú na jednu zo svojich hviezd.

Vedci vyvinuli rovnicu, ktorá pomáha určiť dlhodobú stabilitu obežnej dráhy obežných planét. Podľa Chrisa Lama, vedúceho vývoja, ktorý sa dnes zaoberá, však táto rovnica nemôže poskytnúť presné údaje, berúc do úvahy všetky možné okolnosti.

„Problém je v tom, že keď sú v systéme tri alebo viac tiel, stáva sa hnutie„ chaotické “, ako hovoria fyzici a matematici,“komentuje Lam.

„Preto existujú hraničné prípady, keď rovnica predpovedá, že systém je nestabilný, keď je skutočne stabilný, a naopak. Mysleli sme si, že nervová sieť by nám pomohla vyrovnať sa s týmto problémom. ““

Schopnosť predpovedať, či bude planéta vyhodená zo svojho systému, nie je iba rozmar, je to ďalšia príležitosť na určenie potenciálu obývateľnosti konkrétneho sveta. Nakoniec trvalo niekoľko miliárd rokov, kým sa objavil a vyvinul život, aspoň ten, ktorý existuje na Zemi. Inými slovami, nebude existovať žiadna šanca, ak hovoríme o planéte putujúcej vo vesmíre a nie v jej osvetlení.

Propagačné video:

Pre efektívnejšiu metódu stanovenia prežitia Tatooines, Lam a kolegovia vytvorili algoritmus strojového učenia, ktorý vedci trénovali pomocou 10 miliónov simulovaných planét. Po niekoľkých hodinách experimentovania a ladenia, Lam poznamenáva, bol systém schopný prekonať presnosť tradičnej rovnice „vo všetkých ohľadoch“.

Vedci očakávajú, že nový vesmírny ďalekohľad NASA, ktorý bol nedávno úspešne spustený na obežnú dráhu, bude schopný odhaliť mnoho nových cirkbinárnych planét a vývoj výskumníkov z Columbia University, povedal Lam, by mohol pomôcť pri štúdiu týchto svetov.

„Náš model pomôže astronómom pochopiť, ktoré regióny sú najlepšie na nájdenie planét okolo binárnych systémov. Dúfam, že to pomôže nielen objaviť nové exoplanety, ale tiež lepšie porozumieť ich vlastnostiam, “poznamenal vedec.

Nikolay Khizhnyak