Investigação da aplicação de algoritmos de agrupamento para o problema astrofísico de classificação de galáxias

Authors

  • Vanessa de Oliveira Gil Universidade Federal do Rio Grande
  • Fabricio Ferrari Instituto de Matemática, Estatística e Física, FURG
  • Leonardo Emmendorfer Centro de Ciências Computacionais (C3), FURG

DOI:

https://doi.org/10.5335/rbca.2015.4653

Keywords:

Análise de agrupamentos. Galáxias. Mineração de dados.

Abstract

O surgimento de grandes bancos de dados dinamizou o armazenamento de registros e sua busca. Sendo assim, está à disposição um número exorbitante de informações que precisam ser analisadas. Para que seja possível explorá-las em tempo hábil, é utilizado o processo de mineração de dados, que os analisa sob diferentes perspectivas e permite a descoberta automática de informações e padrões, além de fornecer a capacidade de previsão de uma observação futura. Pretende-se explorar bases de dados astronômicos com parâmetros morfométricos de galáxias, por meio de algoritmos de agrupamento, a fim de identificar padrões naturais de agrupamentos como etapa anterior à classificação de galáxias. Para isso, serão aplicados os algoritmos Expectation Maximization (EM) e K-médias, que serão avaliados quando sujeitos a dados morfométricos reais do catálogo Extraction de Formes Idealisées de Galaxies en Imagerie (EFIGI) com galáxias de todos os tipos morfológicos, medidos pelo MORFOMETRYKA, e dados sintéticos. Após os dados serem agrupados pelos algoritmos, será utilizado o algoritmo Silhouette como método de validação para os resultados encontrados. Nesse espaço de parâmetros morfométricos serão detectadas classes de galáxias, permitindo o resultado estudar a continuidade morfométrica nas populações de galáxias espirais e elípticas.

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Published

2015-05-15

Issue

Section

Artigos selecionados em Conferências - VI MCSul (2014)

How to Cite

[1]
2015. Investigação da aplicação de algoritmos de agrupamento para o problema astrofísico de classificação de galáxias. Brazilian Journal of Applied Computing. 7, 2 (May 2015), 52–61. DOI:https://doi.org/10.5335/rbca.2015.4653.