Два астронома из Европейского космического агентства разработали нейросеть для поиска аномалий на космических снимках. Результаты превзошли всё, что могли бы сделать специалисты вручную – за два с половиной дня инструмент просмотрел почти 100 миллионов изображений и обнаружил 1400 аномальных объектов.
Создатели модели, Дэвид О'Райан и Пабло Гомес, назвали её AnomalyMatch. Они обучили систему на архиве Hubble Legacy Archive, содержащем десятки тысяч наборов данных за 35 лет работы телескопа.
Хотя учёные отлично справляются с обнаружением космических аномалий, данных от Hubble слишком много, чтобы эксперты могли просмотреть их вручную на необходимом уровне детализации.
После менее чем трёх дней сканирования AnomalyMatch выдала список вероятных аномалий. Финальную проверку провели Гомес и О'Райан, подтвердив, какие объекты действительно необычны. Среди 1400 аномалий более 800 ранее не были задокументированы.
Большинство результатов показали сливающиеся или взаимодействующие галактики, которые принимают странные формы или образуют длинные хвосты из звёзд и газа. Другие находки – гравитационные линзы, когда гравитация галактики на переднем плане искривляет пространство-время так, что свет от фоновой галактики деформируется в круг или дугу. Среди открытий также планетообразующие диски, видимые с ребра, галактики с огромными скоплениями звёзд и галактики-медузы. Что особенно интересно – несколько десятков объектов вообще не поддались классификации.
Обнаружение такого количества аномальных объектов в данных Хаббла, где можно было ожидать, что многие уже найдены – это отличный результат и указание на то, что даже архивные снимки могут скрывать полезную информацию о космосе.
Астрономы впервые подтвердили существование тонкой атмосферы у транснептунового объекта, не считая самого Плутона. Ранее считалось, что среди подобных тел только карликовая планета способна удерживать заметную газовую оболочку.
Транснептуновые объекты (ТНО) – это небольшие ледяные тела, вращающиеся вокруг Солнца за орбитой Нептуна. В статье в Nature Astronomy, исследователи под руководством Ко Ариматсу из Национальной астрономической обсерватории Японии описывают (612533) 2002 XV93 – ТНО с очень разреженной атмосферой.
Ариматсу пояснил, что транснептуновые объекты настолько холодные и удалённые, что учёные долгое время считали их в значительной мере неизменными и неактивными, из-за чего Плутон выделялся на их фоне.
Наш результат показывает, что даже гораздо меньший объект, всего около 500 километров в поперечнике, может иметь атмосферу, по крайней мере временно. Подобные открытия демонстрируют, что внешняя Солнечная система может быть более динамичной, чем мы ожидали.
Объект 2002 XV93 относится к классу плутино и вращается на расстоянии около 38 астрономических единиц от Земли – примерно 5,6 миллиарда километров. Это ставит его на дистанцию, сопоставимую с орбитой Плутона.
Команда не получала прямых снимков атмосферы 2002 XV93. Открытие стало результатом наземных наблюдательных кампаний с участием как профессиональных, так и астрономов-любителей на четырёх обсерваториях в Японии. Учёные зафиксировали звёздное покрытие – явление, при котором объект Солнечной системы проходит перед фоновой звездой.
Если у объекта нет атмосферы, свет звезды должен исчезнуть и появиться резко. Если атмосфера есть, свет звезды может преломляться за счёт рефракции и меняется более плавно.
Когда команда заметила признаки именно второго сценария, исследователи приступили к анализу полученных кривых блеска. Они проверили три упрощённые модели атмосферного состава, сопоставив их с результатами предыдущих исследований. В итоге учёные пришли к выводу, что атмосферная рефракция лучше всего объясняет наблюдаемые данные.
Результаты бросают вызов устоявшимся представлениям о транснептуновых объектах (ТНО). Считалось, что они слишком малы, чтобы "удерживать наблюдаемую атмосферу" в течение продолжительного времени. Согласно научной статье, "несмотря на целенаправленные поиски с помощью звёздных покрытий", ни один крупный ТНО, кроме Плутона, не демонстрировал измеримой атмосферы.
Планетологи заинтересованы в обнаружении таких атмосфер, ведь они "контролируют, как переносится тепло, как поверхностные льды испаряются или замерзают, как вещество улетучивается в космос и как поверхность эволюционирует со временем", отметил Ариматсу. Даже если атмосфера ТНО далека от земной, понимание её наличия позволяет учёным лучше разобраться в том, как летучие вещества вроде метана, азота или угарного газа перемещаются внутри и за пределы космического тела.
Пока остаётся неясным, носит атмосфера объекта временный или постоянный характер. Это может стать предметом дальнейших исследований происхождения газовой оболочки. Возможно, она возникла в результате криовулканической активности внутри ТНО. Другой вариант – столкновение с небольшим ледяным телом.
Если атмосфера была создана ударом, она может рассеяться в течение нескольких ближайших лет. Если же она сохраняется или меняется сезонно, это будет свидетельствовать в пользу постоянного внутреннего источника газа.
Ариматсу добавил, что поразительно, как небольшие изменения в свете звёзд способны раскрыть столь значимые особенности крошечных далёких миров. В дальнейшем команда планирует проводить аналогичные многоточечные кампании по наблюдению покрытий, чтобы выяснить, есть ли у Плутона ещё больше "родственников".
В знаменитой туманности Кольцо астрономы обнаружили неожиданную деталь. Оказывается, через ее центр тянется узкая «полоса» ионизированных атомов железа длиной примерно 6 триллионов километров. Такой структуры не находили десятилетиями — просто потому, что раньше туманность не смотрели настолько «химически» подробно.
Туманность Кольцо (Messier 57) находится в созвездии Лиры примерно в 2600 световых годах от Земли. Это планетарная туманность: около 4000 лет назад звезда примерно вдвое массивнее Солнца раздулась до красного гиганта и сбросила оболочку. В центре остался белый карлик размером с Землю.
А вокруг — светящийся газ, в основном водород и гелий.
В туманности Кольцо нашли гигантскую «перекладину»
Открытие сделала команда, работавшая с новым инструментом WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer) на Канарских островах.
Его сила не в «красивой картинке», а в спектре: прибор позволяет буквально «просканировать» туманность по длинам волн и построить карту химического состава в каждой точке.
Когда исследователи обработали данные, в центре Кольца «вылезла» четкая перекладина из ионизированного железа.
Ее протяженность — примерно 6 трлн км.
По массе железа она сопоставима с массой расплавленного железного ядра Земли.
При этом другие элементы, которые удалось зарегистрировать, в такую же полосу не собираются — и это главная странность.
Откуда взялось железо, пока неясно. Одна гипотеза звучит жестко: когда звезда раздулась, она могла разрушить каменистую планету, а ее вещество затем «размазало» внутри туманности.
Если так, это далекий намек на судьбу внутренних планет Солнечной системы, когда Солнце через миллиарды лет тоже станет красным гигантом.
Вторая версия осторожнее: полоса могла появиться из процессов, связанных с формированием самой туманности — без участия планеты.
Теперь команда ученых планирует новые наблюдения, чтобы проверить, прячутся ли в структуре другие элементы и встречаются ли похожие «железные перекладины» в других туманностях.
Астрономы зафиксировали необычное скопление объектов в поясе Койпера – огромном кольцеобразном регионе ледяных тел за орбитой Нептуна. Открытие стало второй подобной отдалённой структурой, наблюдаемой в дальних пределах Солнечной системы.
Как сообщает New Scientist, в 2011 году исследователи обнаружили "ядро" из более чем 100 объектов пояса Койпера на расстоянии 44 астрономических единиц от Солнца, или в 44 раза дальше, чем расстояние между Солнцем и Землёй. Новое "внутреннее ядро" идентифицировала команда под руководством астрофизика Принстонского университета Амира Сираджа, как описано в статье (рецензия статьи пока не окончена).
Команда проанализировала орбитальные данные 1650 объектов пояса Койпера и обучила алгоритм выявлять любые скопления.
Ядро никогда не находилось в одиночестве – когда алгоритм обнаруживал ядро, он также находил другую группу.
Внутреннее ядро, как следует из названия, находится лишь немного ближе к Земле, чем изначально идентифицированное ядро – на расстоянии 43 астрономических единиц от Солнца. Пока неясно, выступает ли внутреннее ядро продолжением ядра или представляет собой отдельную структуру.
Орбиты объектов внутреннего ядра необычно совпадают с плоскостью Солнечной системы. Многие объекты в окрестностях вращаются вокруг звезды по более эксцентричной плоскости, порой наклонённой на десятки градусов.
Такое орбитальное спокойствие сигнализирует об очень старой, нетронутой структуре – типе структуры, способной дать ключи к эволюции Солнечной системы, к тому, как гигантские планеты перемещались по своим орбитам, через какие межзвёздные среды проходила Солнечная система, и множеству других аспектов ранних дней Солнечной системы.
Открытие может помочь лучше понять, как Нептун мигрировал из внутренней Солнечной системы к нынешнему местоположению миллиарды лет назад. Эксперты полагают, что движение планеты наружу заставило объекты пояса Койпера временно попасть под гравитационное притяжение Нептуна, что привело к их скоплению.
К счастью, обсерватория Веры Рубин в Чили может пролить больше света на вопрос. Учитывая экстремальную удалённость от Солнца, объекты пояса Койпера получают лишь крошечную долю света звезды, что делает их обнаружение крайне трудным процессом. Однако команда обсерватории ожидает идентифицировать около 40,000 объектов за Нептуном в ближайшие годы.
Астрономы также предполагают, что пояс Койпера может содержать гораздо более крупные объекты размером с карликовые планеты или даже огромную планету в несколько раз больше Земли – правда, эта гипотеза спорная и до сих пор не обнаружено конкретных доказательств в ее пользу.
Поиск мегаструктур в самых дальних пределах Солнечной системы может помочь лучше понять её эволюцию. Чем больше мы узнаём об архитектуре пояса Койпера, тем больше узнаём об истории Солнечной системы.
Специалисты Исследовательского центра NASA имени Эймса разработали ExoMiner++ — открытое программное обеспечение на базе искусственного интеллекта для поиска экзопланет. Алгоритм, обученный на данных миссий Kepler и TESS, уже выявил 7000 новых кандидатов, значительно ускорив процесс обработки гигантских массивов накопленной информации.
На этом художественном изображении показана звезда TRAPPIST-1 с двумя планетами, проходящими перед ней. ExoMiner++, недавно обновленный пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом, разработанный NASA, использует искусственный интеллект для поиска новых транзитных экзопланет в данных, собранных в ходе миссий NASA
Основная трудность при поиске экзопланеты методом транзита заключается в «шуме»: яркость звезды может меняться не только из-за планеты, которая проходит по ее диску, но и из-за пятен на поверхности звезды или присутствия другой звезды. Экзопланета-кандидат — это лишь потенциальный объект. Чтобы превратить его в «подтвержденную планету», нужно доказать, что сигнал не является инструментальной ошибкой или помехой от другого космического тела, что и делает ИИ, анализируя кривые блеска с высокой точностью. «Золотым стандартом» все равно остается подтверждение, полученное наземными телескопами, но они точно знают, куда смотреть и что искать.
На сегодняшний день астрономам известно более 6000 планет за пределами Солнечной системы, и большая часть этих открытий была сделана благодаря телескопам Kepler и TESS. Но объем накопленной информации настолько велик, что человеческих ресурсов и классических методов анализа не хватает для проверки всех сигналов.
Искусственный интеллект стал незаменимым инструментом в этой области, позволяя просеивать сотни тысяч сигналов в поисках характерных признаков транзита — момента, когда планета проходит перед диском звезды, слегка приглушая ее свет.
Художественное изображение спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенного в 2018 году и обнаружившего на данный момент почти 700 экзопланет. Программное обеспечение NASA ExoMiner++ работает над идентификацией дополнительных планет в данных TESS с помощью искусственного интеллекта.
Новая версия программы, ExoMiner++, обладает уникальной способностью работать с данными сразу двух разных миссий, несмотря на различия в их стратегии наблюдения. Пока алгоритм фокусируется на проверке уже выявленных сигналов, отделяя настоящие планеты от ложноположительных событий, таких как затменные двойные звезды. Работа опубликована в журнале Astronomical Journal.
Цифровое будущее астрономии
Масштабируемость технологии позволяет ученым надеяться на лавинообразный рост открытий в ближайшие годы. Важной особенностью проекта является его полная открытость: исходный код доступен на GitHub, что соответствует принципам «золотого стандарта» науки NASA.
Этот кадр показывает график потемнения, которое происходит, когда планета проходит перед своей звездой. Миссии NASA Kepler и TESS обнаруживают экзопланеты, ища эти транзиты. ExoMiner++ использует искусственный интеллект, чтобы помочь отделить реальные транзиты планет от других, похожих астрономических явлений.
Соавтор работы и один из разработчиков модели Мигель Мартиньо отмечает: «Когда у вас есть сотни тысяч сигналов, как в данном случае, это идеальное место для внедрения технологий глубокого обучения».
Благодаря автоматизации рутинных процессов, исследователи могут сосредоточиться на подтверждении наиболее перспективных кандидатов с помощью наземных телескопов. В будущем команда планирует научить ExoMiner++ самостоятельно находить сигналы в «сырых» данных, что станет критически важным для обработки информации от новейшего телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope. Совместная работа человека и машины превращает NASA в глобальную открытую лабораторию, где каждый исследователь может внести вклад в изучение космоса.
С момента открытия межзвездного объекта 3I/ATLAS астрономы зациклились на одном вопросе – что же это такое? Месяцы исследований привели к научному консенсусу о том, что речь идет о комете, которая прибыла к нам из-за пределов Солнечной системы, однако некоторые до сих пор предполагают, что этот космический гость вовсе не естественного происхождения.
В июле, вскоре после открытия, гарвардский астроном Ави Лоб и некоторые его коллеги предположили, что 3I/ATLAS может оказаться инопланетным кораблем или зондом. Несмотря на то, что исследования опровергли эту гипотезу, Лоб продолжал настаивать на технологической природе объекта. Чтобы поставить точку в споре, астрономы недавно провели "поиск технологических сигналов" от межзвездного объекта – фактически просканировав его на предмет искусственных радиосигналов.
Исследование, которое еще не прошло проверку, не обнаружило достоверных узкополосных радиосигналов технологического происхождения от 3I/ATLAS. Другими словами, шансы на то, что этот объект окажется чем-то иным, кроме кометы, стремятся к нулю.
Правда, стоит понимать, что эти результаты основаны на допущении, что инопланетный объект будет использовать радиосигналы.
Молчание АТЛАСа
Программа Breakthrough Listen провела поиск технологических сигналов в момент, когда 3I/ATLAS приблизился к Земле на минимальное расстояние 19 декабря. Breakthrough Listen считает себя крупнейшей научно-исследовательской программой, направленной на поиск цивилизаций за пределами Земли.
Для поиска исследователи использовали радиотелескоп GBT в Грин-Бэнк, Западная Виргиния. Эта 100-метровая поворотная антенна – крупнейшая движущаяся наземная конструкция. Телескоп стал ключевым инструментом SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – Поиск внеземного разума), так как его экстремальная чувствительность позволяет сканировать удаленные космические объекты на предмет искусственных радиосигналов.
В настоящее время нет доказательств того, что межзвездные объекты – это нечто иное, кроме естественных астрофизических объектов. Однако, учитывая малое число известных таких объектов (всего три на данный момент) и вероятность существования межзвездных зондов как технологических сигналов, тщательное изучение оправдано.
GBT сканировал 3I/ATLAS с расстояния около 269 миллионов километров, проводя наблюдения в четырех диапазонах радиоспектра. Сначала поиск выявил 470 000 потенциально искусственных сигналов, но исследователи исключили все, кроме девяти, так как они также появлялись, когда телескоп направляли в сторону от 3I/ATLAS. Оставшиеся кандидаты позже признали результатом земных радиопомех.
Исследователи отметили, что две другие группы ученых недавно провели собственные поиски технологических сигналов от 3I/ATLAS на разных частотах, но также не обнаружили достоверных искусственных радиосигналов.
Больше чем просто комета
Хотя энтузиасты внеземных цивилизаций могут найти результаты разочаровывающими, но естественное происхождение 3I/ATLAS никак не умаляет того факта, что это одно из самых удивительных астрономических открытий нашего времени.
Обнаружение межзвездного объекта дает редкую возможность изучить небольшое тело из другой звездной системы. 3I/ATLAS – лишь третий такой объект за всю историю наблюдений, и за последние несколько месяцев астрономы нашли доказательства того, что комета кардинально отличается от двух предшественников. Она значительно старше, больше и быстрее, а также демонстрирует уникальные химические и физические свойства.
3I/ATLAS сейчас направляется обратно в межзвездное пространство, но это не последний раз, когда о нем говорят. Астрономы будут анализировать огромный массив данных, собранных об этой комете, еще много лет. Кроме того, на пути из нашей системы еще будут шансы понаблюдать за объектом.
Разработчик Кай Макфитерс еще в начале месяца представил LLM Skirmish – бенчмарк, в котором большие языковые модели сражаются друг с другом в стратегиях реального времени, управляя юнитами с помощью кода. Идея основана на десятилетней давности игре Screeps – MMO-стратегии для программистов, где игроки пишут стратегии на JavaScript, а те исполняются в игровом окружении в реальном времени.
LLM Skirmish адаптирует эту концепцию для ИИ-моделей. Каждый матч начинается с базы ("спавна"), одного боевого юнита и трёх экономических. Задача – уничтожить базу противника. Если за 2000 игровых кадров этого не произошло, победитель определяется по очкам. Турнир состоит из пяти раундов, и после каждого модели получают доступ к результатам предыдущих матчей, что позволяет корректировать стратегию – по сути, тестируя способность ИИ к обучению в контексте.
Как отметил сам Макфитерс на Hacker News, его мотивировал парадокс современных нейросетей – передовые модели способны с ходу создавать полноценные программы, но при этом не могут пройти базовые вещи в Pokémon Red. LLM Skirmish ставит главный навык нынешнего поколения ИИ, написание кода, в центр соревнования.
По итогам тестирования с участием пяти передовых моделей лидером стала Claude Opus 4.5 от Anthropic с 85% побед и рейтингом ELO 1778. На втором месте расположилась GPT 5.2 от OpenAI (68% побед, ELO 1625), за ней – Grok 4.1 Fast (39%), GLM 4.7 (32%) и Gemini 3 Pro (26%).
При этом результаты содержат любопытные нюансы. Claude Opus 4.5, по словам Макфитерса, демонстрировала слабость в первом раунде, чрезмерно фокусируясь на внутриигровой экономике. Зато от раунда к раунду модель прибавляла больше всех – средний процент побед вырос на 20% между первым и пятым раундами. GPT 5.2, в свою очередь, постоянно пыталась жульничать, заранее считывая стратегии противников, из-за чего разработчик потратил около трети всего времени на защиту песочницы.
Самой неожиданной оказалась динамика Gemini 3 Pro. В первом раунде модель показала лучший результат среди всех участников – 70% побед, используя простые, но эффективные стратегии. Однако в раундах со второго по пятый средний показатель обрушился до 15%. Анализ показал, что Gemini 3 Pro слишком агрессивно загружала контекст результатами предыдущих раундов, что привело к деградации качества генерируемого кода.
С точки зрения стоимости API лидерство Claude Opus 4.5 обходится дорого – 4,12 доллара за раунд. GPT 5.2 оказалась заметно экономичнее, обеспечивая примерно в 1,7 раза больше ELO на каждый потраченный доллар.
LLM Skirmish доступна в открытом доступе на GitHub с возможностью запуска локальных матчей через командную строку.
Также работает общественная таблица лидеров, куда можно отправлять стратегии без регистрации. Макфитерс планирует провести новый раунд тестирования с участием моделей нового поколения, включая Claude Opus 4.6 и GPT 5.3 Codex.
«Если рассматривать Punctum в контексте, он поразительно ярок».
NGC 4945 — спиральная галактика, видимая с ребра, всего в 11 миллионах световых лет от нас в созвездии Центавра(Изображение предоставлено ESO)
Необычайно мощный загадочный объект, обнаруженный в соседней галактике и видимый пока только в миллиметровом радиодиапазоне, может оказаться совершенно новым астрофизическим объектом, непохожим ни на что, виденное астрономами ранее.
Объект был назван «Punctum», производным от латинского pūnctum , означающего «точка» или«точка», группой астрономов под руководством Елены Шабловинской из Института астрофизических исследований Университета Диего Порталеса в Чили. Шабловинская обнаружила его с помощью ALMA , Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы.
Астрономы пока не знают, что это такое — известно лишь, что это компактное тело, у него удивительно структурированное магнитное поле и, по сути, это объект, излучающий огромное количество энергии.
«Если рассматривать это в контексте, Punctum поразительно яркий — в 10 000–100 000 раз ярче типичных магнетаров, примерно в 100 раз ярче микроквазаров и в 10–100 раз ярче почти каждой известной сверхновой , и только Крабовидная туманность превосходит его среди связанных со звездами источников в нашей галактике », — сказала Шабловинская.
Пунктум находится в активной галактике NGC 4945, довольно близком соседе нашей галактики Млечный Путь , расположенной в 11 миллионах световых лет от нас. Это чуть за пределами Местной группы. Однако, несмотря на такую близость, его невозможно увидеть в оптическом или рентгеновском диапазоне, а только в миллиметровом радиодиапазоне. Это только усугубило загадку, хотя космическому телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST) ещё предстоит изучить объект в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах.
Изображение яркого ядра NGC 4945, полученное с помощью телескопа ALMA, и врезка: компактный загадочный объект под названием Пунктум.(Изображение предоставлено: Елена Шабловинская и др.)
Что может быть Punctum?
Его яркость оставалась неизменной в течение нескольких наблюдений, проведённых в 2023 году, что означает, что это не вспышка или какое-либо другое преходящее явление. Миллиметровое излучение обычно исходит от холодных объектов, таких как молодые протопланетные диски и межзвёздные молекулярные облака. Однако высокоэнергетические явления, такие как квазары и пульсары, также могут генерировать радиоволны посредством синхротронного излучения, при котором заряженные частицы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, описываются спиралью вокруг линий магнитного поля и излучают радиоволны.
Что мы знаем о Пунктуме, так это то, что, судя по силе поляризации его миллиметрового света, он должен обладать высокоструктурированным магнитным полем. Поэтому Шабловинская полагает, что наблюдаемое нами у Пунктума излучение — это синхротронное. Объекты с сильной поляризацией, как правило, компактны, поскольку более крупные объекты обладают хаотичными магнитными полями, которые нейтрализуют любую поляризацию.
Возможно, источником синхротронного излучения является магнетар , полагают учёные, который представляет собой пульсар с сильным магнитным полем . Однако, хотя упорядоченное магнитное поле магнетара отвечает всем требованиям, магнетары (и обычные пульсары, если уж на то пошло) гораздо слабее в миллиметровом диапазоне длин волн, чем Пунктум.
Остатки сверхновой , такие как Крабовидная туманность, представляющая собой беспорядочные внутренности звезды, выброшенные в космос в 1054 году нашей эры, ярко светят в миллиметровом диапазоне. Проблема в том, что остатки сверхновой довольно велики — сама Крабовидная туманность имеет диаметр около 11 световых лет, — тогда как Пунктум, очевидно, гораздо меньше и компактнее.
Крабовидная туманность, полученная космическим телескопом имени Джеймса Уэбба(Изображение предоставлено: NASA/JPL-Caltech)
«На данный момент Punctum действительно стоит особняком — он не вписывается ни в одну из известных категорий», — сказала Шабловинская. «И, честно говоря, ничего подобного не наблюдалось ни в одном из предыдущих миллиметровых обзоров, в основном потому, что до недавнего времени у нас не было ничего столь же чувствительного и высокоточного, как ALMA».
Существует оговорка, что Punctum может быть просто аномалией: экстремальной версией известного объекта, например, магнетара в необычной среде или остатка сверхновой, взаимодействующего с плотным веществом. Однако пока это лишь предположения, не подкреплённые доказательствами. Вполне возможно, что Punctum действительно является первым представителем нового типа астрофизических объектов, которые мы раньше не видели, просто потому, что их может обнаружить только телескоп ALMA.
В случае с Пунктумом, он в 100 раз слабее активного ядра NGC 4945, которое заряжается энергией от сверхмассивной чёрной дыры, питающейся падающим веществом. Пунктум, вероятно, вообще не был бы замечен в данных ALMA, если бы не его исключительно сильная поляризация.
Дальнейшие наблюдения с помощью ALMA, безусловно, помогут пролить свет на тип объекта Punctum. Наблюдения, которые открыли Punctum, были сосредоточены на ярком активном ядре NGC 4945; Punctum оказался в поле зрения лишь случайно. В будущих наблюдениях Punctum с помощью ALMA можно будет добиться гораздо более низкого уровня шума, не беспокоясь о пересвечении яркого ядра галактики, и его также можно будет наблюдать на разных частотах.
Наибольшую помощь потенциально может оказать JWST. Если он сможет увидеть инфракрасный аналог, то его более высокое разрешение может помочь определить, что такое Punctum.
«Высокое разрешение и широкий спектральный диапазон JWST могут помочь выяснить, является ли излучение Punctum чисто синхротронным или включает в себя пылевые или эмиссионные линии», — сказала Шабловинская.
На данный момент это сплошные «если» и «но», и все, что мы можем сказать наверняка, это то, что астрономы столкнулись с настоящей загадкой, которая до сих пор сбивает их с толку.
«В любом случае, — заключила Шабловинская, — Punctum показывает нам, что в миллиметровом небе ещё многое предстоит открыть».
Статья, описывающая открытие Punctum, была принята в журнал Astronomy & Astrophysics, а предварительная версия доступна на сайте astro.ph .
Вот так вот получается. Спасибо пользователю Hlls за быструю реакцию. буду перелопачивать файл на компе и перезаливать. Максимум через день перезалью видео.
Upd от админиситрации
[Контент удален по запросу правообладателя]
Upd.
Проверил файлы. Фотошоп в какой то момент начал прыгать. Слава богу так было не на всём проекте, а только на его части. Запускаю заново последнюю обработку и соединяю проект. завтра к обеду будет на ютубе. ещё + 1-2 часа после загрузки видео будет доступно в 4К.
Upd. 2.
Загрузил заново на Ютуб. Немного времени и будет в 4К. Не хочу лишний раз создавать тему, но эту не получается удалить.
Для себя провёл эксперимент: насколько плохо будет выглядеть, если увеличивать кадры видео через гигапиксель с режимом нахождения лица на картинке. Где то в середине клипа есть момент - где фракталы себя выдают. в остальном конечно лучше чем без этого режима.
Что примечательно - видеокарта менее горячая, когда сложный режим включен.
Залил в ВК, потому что ютуб не просто ругается, а может и заблокировать видео..... быстрее чем ВК.
У нас в боте (https://t.me/silero_voice_bot) есть возможность вставки любого лица в гифку с персонажем буквально в пару кликов.
Работает так - отправляешь фотку с лицом крупным планом (или кружок), выбираешь куда вставить - и оно вставляет. Единственный минус - список персонажей ограничен. Если нужно будет добавить видосы - пишите или сюда в комменты, или в чатик.
Вот пример рикролла с лицом голлума:
⚠️ Замена лица не работает:
- Если лицо не найдено на фотке;
- Если найдено несколько лиц;
⚠️ Ограничения:
- Видео до 15 секунд длиной;
- Картинки максимум 1920 пикселей;
- Принимаются только фото или видео-заметки (кружки).
Комментарии