Deep Learning on Type Ia Supernovae

Éditeur :

Springer

Paru le : 2026-03-31

The thesis presents the design of an Artificial Intelligence Assisted Inversion (AIAI) method to estimate type Ia supernova (SN Ia) ejecta structure based on the observed optical spectral time sequence. The research applied neural networks to 126 SNe Ia and found a correlation between the 3700 Å spe...
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À propos

Auteur

Éditeur

Collection
n.c

Parution
2026-03-31

Pages
126 pages

EAN papier
9783032130310

Auteur(s) du livre


Dr. Xingzhuo Chen is a theoretical astrophysicist working in the Texas A&M University Institute of Data Science. His research focuses on radiative transfer simulation on supernovae and scientific machine learning on magnetohydrodynamic simulations. He received his Ph.D in Astronomy from Texas A&M University. During his Ph.D, he studied the ejecta structure of type Ia supernovae using deep learning and radiative transfer simulations. 

Caractéristiques détaillées - droits

EAN PDF
9783032130327
Prix
137,14 €
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
12
Taille du fichier
13640 Ko
EAN EPUB
9783032130327
Prix
137,14 €
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
12
Taille du fichier
25600 Ko

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