LAMOST-DR1中激变变星光谱的数据挖掘研究 |
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作者姓名: | 姜斌 李紫宣 曲美霞 王文玉 罗阿理 |
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作者单位: | 1. 山东大学(威海)机电与信息工程学院, 山东 威海 264209 2. 中国科学院国家天文台,北京 100012 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(11473019,U1431102),山东省自然科学基金项目(ZR2014AM015),山东大学基本科研业务费项目(2015ZZXM002) |
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摘 要: | LAMOST-DR1是郭守敬望远镜正式巡天发布的首批数据,其数量超过目前世界上所有已知恒星巡天项目的光谱总数。这为进一步扩大特殊和稀少天体如激变变星的数量提供了样本,同时也对天文数据处理方法和技术提出了更高的要求。针对LAMOST的数据特点,提出一种能够在海量天体光谱中自动、快速发现激变变星的方法。该方法使用拉普拉斯特征映射对天体光谱进行降维和重构。结果表明不同类别的天体光谱在拉普拉斯空间中能够得到较明显的区分。在使用粒子群算法对神经网络的参数进行优化后,对LAMOST-DR1的全部数据进行了自动识别。实验共发现了7个激变变星,经过证认,其中2个是矮新星,2个是类新星,1个是高度极化的武仙座AM型。这些光谱,补充了现有的激变变星光谱库。本文验证了拉普拉斯特征映射对天体光谱进行特征提取的有效性,为高维光谱进行降维提供了另一途径。在郭守敬望远镜正式发布的数据中寻找激变变星的首次尝试,实验结果表明该自动化的方法鲁棒性好,速度快,准确率高。该方法也可用于其他大型巡天望远镜的海量光谱处理。
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关 键 词: | 数据挖掘 拉普拉斯特征映射 激变变星 |
收稿时间: | 2015-06-05 |
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