基于深度學習的LAMOST光譜分類研究

許婷婷; 馬晨曄; 張靜敏; 周衛紅 云南民族大學數學與計算機科學學院; 昆明650500; 云南農業職業技術學院經濟管理學院; 昆明650031; 中國科學院天體結構與演化重點實驗室; 昆明650011

摘要:光譜分類不僅對理解恒星物理學有著重要意義,而且在研究銀河系整體結構和演化過程中起著至關重要的作用.然而在相關研究中仍存在分類精度低和光譜型未知等問題,因此提出一種新的光譜自動分類模型并將其應用在F、G和K 3種恒星光譜的分類中,方法的基本思想是訓練一個深度信念網絡對光譜數據進行分層特征學習,然后采用反向傳播算法對整個模型進行微調.從LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) Data Release 5 (DR5)中選取31667條包含F、G和K 3種恒星的光譜數據,并在TOPCAT軟件中與GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics)數據進行交叉,得到顏色-星等圖并驗證光譜數據的分布.最后對該模型進行評估,結果表明:深度信念網絡在綜合性能上優于其他分類算法.

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