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人工智能显示银河系中心的超大质量黑洞正指向地球

星系中心的超大质量黑洞。图:黑洞的概念效果图。图片来源:NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI))
星系中心的超大质量黑洞。图:黑洞的概念效果图。图片来源:NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI))
科学家们借助人工智能估算出了位于银河系中心的超大质量黑洞的旋转速度和旋转轴。
Astronomy / Space Science

通过观测天空,天文学家不断有新发现,例如这颗隐藏在柯伊伯带后面的行星.但最近,研究人员通过向银河系中心进发,在了解统治那里的超大质量黑洞方面取得了重大突破。

在多年来取得巨大进步的人工智能和分布式计算模拟的帮助下,他们设法在一定程度上准确地确定了这个黑洞的旋转速度。该论文发表在《天文学与天体物理学》( Astronomy & Astrophysics)杂志上。天文学与天体物理学》杂志上发表的,天文学界的这一重大进步是基于一个利用几种计算机生成的黑洞模拟训练出来的神经网络。

连接观测数据与模型的神经网络概念图。(图片来源:EHT Collaboration/Janssen and al)
连接观测数据与模型的神经网络概念图。(图片来源:EHT Collaboration/Janssen and al)

过程中他们使用贝叶斯方法来估计数据的误差范围。这使他们能够将事件视界望远镜的观测结果与现实模型进行比较。

在这一技术的帮助下,他们发现位于银河系中心的超大质量黑洞人马座 A*(直径为 1200 万公里)正在以几乎最大的速度旋转。但这还不是全部,因为它的旋转轴也指向我们的行星--地球。

因此,这一发现在科学家中引起了不小的轰动。不得不说,由于这次观测,一些关于黑洞行为的观点被推翻了,目前的理论也必须做出相应的调整。

不过,应该指出的是,人工智能虽然能够做出许多壮举,但也会犯错误。而见证这次实验的科学家们必须借助强大的计算工具开展进一步的研究,深入探索他们的发现,以便了解更多信息。

还应该记住,EHT是一个由分布在全球各地的设备组成的网络,它们以协调的方式工作。EHT使用长达一毫米的长电磁波来测量黑洞周围的光子半径。

不过,这种技术也被称为甚长基线干涉测量法,对干扰和水蒸气高度敏感。这使得研究人员很难解释所获得的结果。

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Alexis Stegmann, 2025-06-19 (Update: 2025-06-20)