Anãs Brancas e Instrumentação Astronômica: Uso de machine learning em detecção de prováveis candidatas a anãs brancas
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Neto, Antonio Nemer Kanaan |
|
dc.contributor.author |
Silveira, José Ricardo |
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dc.contributor.other |
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC |
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dc.date.accessioned |
2020-08-27T17:48:59Z |
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dc.date.available |
2020-08-27T17:48:59Z |
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dc.date.issued |
2020-08-20 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/212428 |
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dc.description |
Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Departamento de Física. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
O objetivo do trabalho foi testar o classificador RandomForestClassifier em dados de
observações do S-PLUS e GAIA para averiguar a capacidade de classificar candidatas a
anãs-brancas. Para isso, selecionamos diferentes amostras com diferentes características da
base de dados desses surveys.
Obtivemos previsões com mais de 99% de taxa de acerto a partir de treinamentos e testes.
Em geral, os resultados se mostraram excelentes e bastante promissores. Plotamos diagramas
de cores e analisamos os espectros disponíveis para analisar os resultados. À parte aos testes,
encontramos espectros que põe certa dúvida quanto a classificação em anãs brancas.
Por fim, nosso método de classificação pode ser otimizado e expandido a diferentes tipos
espectrais de anãs brancas. Também poderá ser implementado e adaptado em outros surveys
de forma que seja continuamente testado e aprimorado. |
pt_BR |
dc.format.extent |
Vídeo |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Florianópolis, SC |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access |
|
dc.subject |
Física |
pt_BR |
dc.subject |
Anã branca |
pt_BR |
dc.subject |
GAIA |
pt_BR |
dc.subject |
Machine learning |
pt_BR |
dc.subject |
S-PLUS |
pt_BR |
dc.title |
Anãs Brancas e Instrumentação Astronômica: Uso de machine learning em detecção de prováveis candidatas a anãs brancas |
pt_BR |
dc.type |
Video |
pt_BR |
dc.contributor.advisor-co |
Werle, Ariel |
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