#头条创作挑战赛#
#ESO天文酷图# #天文酷图#

【ALMA组件】
【信息来源日期:2009年12月3日,23:20】
2007年1月ALMA天线装配大厅的施工工作。
来源:ESO
版权:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
ESO:欧洲南方天文台是在南半球研究天文学,组织的一个研究机构,由15个国家组成和支援的一个天文研究组织。它成立于1962年,目的是为欧洲天文学家提供先进的设施和捷径以研究南方的天空。这个组织总部设在德国慕尼黑附近的加兴,雇用了约730名工作人员,每年并接受成员国约1亿3100万欧元的经费。
发布时间:2023年02月19日10时22分38秒
人工智能以魔法的方式10倍缩减时间成本,将需要300年完成的古籍数字化工作,缩短到30年:我国现存古籍约有20万种,70内人工修复出版的才38000种。如果将现存古籍全部修复出版,至少要300年,但是利用人工智能辅助修复,20-30年就能搞定。
什么叫魔法?这就是魔法。中国是世界目前拥有古籍最多的国家,国内汉文古籍多达300万部,海外古籍超过40万部。
如果不及时数字化处理,它们将陆续衰朽,然而目前已数字化的古籍仅有7.4万部。
为什么数字化这么慢?
第一、古籍修复工序复杂,远不是通过图像识别,智能AI分析处理后一键复刻那么简单。
第二、培养古籍修复人员需要极高的时间成本。
第三、预算代价太高。至少需要60亿元才能看将全国未数字化的古籍全部数字化。费用包含:采集、组织、加工、存储、管理等多方面。
第四、目前的科技水平有限。缩微胶片转换形成的数字信息,基本上是黑白影像,分辨率低,不能激发读者的兴趣。
那怎么办才能做到既能高效修复整理出古籍并数字化,还能让读者感兴趣呢?
建立数字化平台,供更多专业爱好者学习。
首先要找到公版资源,保障版本的权威性,然后再联系各大等高校的学者和文献专家,进行人工审核与校对,弥补人工智能有识别错误率的短板,最后利用学术平台,链接学术界和高校的年轻用户,对古籍进行推广。
“识典古籍”就因此诞生。经过人工智能学习后,它的准确率相当惊人。
“识典古籍”采用文字识别、自动标点和命名实体识别三大技术,将文字、标点和书本中的人名、地名、书籍、时间、官职等信息进行智能识别,准确率为96%至97%,远超同行的93%。
更令人惊喜的是,在古籍的修复与推广上,字节跳动做得非常好。开发人员通过字节跳动人工智能实验室、今日头条的设计团队和抖音的开发、测试团队成员加入,已将网页端“识典古籍”(移动端也已上线)的页面打造得非常简洁美观和便利。从检索到书库分类,再栏目介绍和书本目录,甚至是字体切换与古籍原影像调出都一应俱全。
现在,字节跳动定向修复的古籍已完成50多册件。抖音推出“寻找古籍守护人”计划,视频播放量超过600亿次,涵盖漫画、影视、美食、音乐等多种体裁。
古籍是历史的佐证,承载着伟大的中华文明,更是泱泱华夏的重要传承依据。但是原始古籍不容易保存,甚至有许多残缺不全。如果能将已知的古籍全都数字化,整理上传到体量庞大的数字平台,那无疑是保护文物,传承文化的极佳方式。既有利于古籍的永久性保存,也极大程度地便利专家爱好者的翻阅和互动。
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【astromana天文酷图】
【信息来源日期:2019年06月20日】
雅
来源:tumblr
出处:astromana
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
发布时间:2023年02月19日14时28分55秒
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【astromana天文酷图】
【信息来源日期:2019年06月24日】
来源:tumblr
出处:astromana
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
发布时间:2023年02月19日12时47分22秒
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【astromana天文酷图】
【信息来源日期:2019年06月30日】
我是太空摄影的初学者。我用的是标准物镜的佳能100D,对于初学者来说有什么技巧和技巧吗?
来源:tumblr
出处:astromana
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
发布时间:2023年02月19日11时55分34秒
仔细研读了下最新的注册制机制,感觉没多大变化,上证除了前面五天不受限制,五天后又恢复10cm,唯一带来的好处,似乎还是为了加快发股速度,这就好比,以前是人工审核,现在是人工智能机器审核了,很多上市企业就不需要跑来跑去,方便简介,是不是这样的道理?目测是这样的,但是你是否想过,上市加快,资金量有限,退市制度不完善,那怎么又能保证上市规定健全?如果你贷过款你就知道,以前贷款要去跑银行,现在很多网贷,不需要啥凭证,只要信用好就可以。那么我们的注册制能保证企业信用好不,能保证企业是不是来骗上市?如果不能,只能证明这样的体制下,上来的企业更糟糕。散户更遭殃,一个市场的体制各种玩法,其实挺好,符合各种投资者的需求,你可以玩10cm,20cm,30cm,反正这里都有,我们不一样。
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【英仙座的双星团】
【信息来源日期:2009年12月3日,23:20】
英仙座著名的双星团由英仙座h和chi星团组成,它们分别距离地球约7100和7400光年,在天空中看起来彼此非常接近<br><br>从天文角度来看,这些疏散星团是最近形成的,它们一起在太空中移动,以大约每小时80000公里的速度接近我们。它们都是所谓的英仙座OB1协会的一部分,这是一个巨大恒星的集合。这对行星的西部组成部分英仙座h,即新总目录(NGC 869)中的869条目,大约有560万年的历史,而英仙座Chi(NGC 884)则接近360万年<br><br/>在英仙座和仙后座之间的冬季北部天空中,双星团很容易被发现,是业余天文学家的最爱。星团以明亮的蓝色恒星为主,点缀着几颗精致的橙色恒星,在夜空中形成壮观的景象,尤其是通过双筒望远镜<br/><br/>古人也欣赏双星团,希腊天文学家希帕科斯于公元前130年首次对其进行了编目</br></br></br>
来源:ESO
版权:ESO/S. Brunier
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
ESO:欧洲南方天文台是在南半球研究天文学,组织的一个研究机构,由15个国家组成和支援的一个天文研究组织。它成立于1962年,目的是为欧洲天文学家提供先进的设施和捷径以研究南方的天空。这个组织总部设在德国慕尼黑附近的加兴,雇用了约730名工作人员,每年并接受成员国约1亿3100万欧元的经费。
发布时间:2023年02月19日14时02分50秒
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【使哈勃脱离安全模式】
【信息来源日期:2008年10月16日,13:00】
根据地面控制小组的说法,美国国家航空航天局/欧空局哈勃太空望远镜恢复全面科学运行的过程进展顺利。
到10月15日15时30分左右,控制命令已成功切换到备用B信道运行;几小时后,随着主计算机恢复对航天器的控制,哈勃望远镜脱离了安全模式。地面上的工程师希望在CEST午夜左右接收到最新的遥测数据,以确认仪器正在使用备用信道,科学数据被传输到地面。
今天(10月16日)将执行的进一步命令和程序将继续使不同组件联机,并恢复一些关键功能,例如通信卫星跟踪和检查仪器。这个过程中的最后几个步骤都经过了很好的排练,在哈勃望远镜的整个生命周期中已经完成了好几次。如果一切正常,哈勃望远镜将于10月17日恢复科学运行。
图片来源:欧洲航天局。
来源:HST
版权:NASA & ESA
翻译:baidu*
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HST:哈勃空间望远镜,是以天文学家爱德温哈勃为名,在地球轨道上运行的空间望远镜。哈勃望远镜接收地面控制中心的指令并将各种观测数据通过无线电传输回地球。由于它位于地球大气层之上,因此获得了地基望远镜所没有的好处:影像不受大气湍流的扰动、视相度绝佳,且无大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。
发布时间:2023年02月18日18时00分36秒
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【VLTI实验室设备】
【信息来源日期:2009年12月3日,23:20】
帕拉纳尔VLTI实验室的设备特写。
来源:ESO
版权:ESO
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
ESO:欧洲南方天文台是在南半球研究天文学,组织的一个研究机构,由15个国家组成和支援的一个天文研究组织。它成立于1962年,目的是为欧洲天文学家提供先进的设施和捷径以研究南方的天空。这个组织总部设在德国慕尼黑附近的加兴,雇用了约730名工作人员,每年并接受成员国约1亿3100万欧元的经费。
发布时间:2023年02月19日05时43分14秒
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【Hubblecast 20特辑:技术拯救】
【信息来源日期:2008年9月25日,18:00】
在这个新的Hubblecast特别节目中,J博士指导我们完成了《天空之眼》的第三章,这是国际天文学联合会2009年庆祝望远镜400周年的官方电影。
《天空之眼》电影将于2008年秋冬季上映(更多信息可通过以下链接获取),并将探索望远镜的诸多方面——历史发展、科学重要性、技术突破,以及这项突破性发明背后的人、他们的成功和失败。
如果不是数字革命,望远镜天文学的进步将在二十世纪下半叶戛然而止。强大的计算机使大量的新技术得以实现,这些新技术导致了巨型望远镜的建造,这些望远镜安装在高山顶上,有着像游泳池一样大的单片或分段镜子。天文学家甚至设计了巧妙的方法来消除大气湍流的扭曲效应,并将单个望远镜镜组合成具有无与伦比视力的虚拟庞然大物。21世纪望远镜建筑的光学奇迹开启了地基天文发现的全新时代。
来源:HST
版权:NASA & ESA
翻译:baidu*
*:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。
HST:哈勃空间望远镜,是以天文学家爱德温哈勃为名,在地球轨道上运行的空间望远镜。哈勃望远镜接收地面控制中心的指令并将各种观测数据通过无线电传输回地球。由于它位于地球大气层之上,因此获得了地基望远镜所没有的好处:影像不受大气湍流的扰动、视相度绝佳,且无大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。
发布时间:2023年02月19日07时37分09秒