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https://hdl.handle.net/20.500.12104/83341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Corral Escobedo, Luis José Herminio | |
dc.contributor.advisor | López Benitez, Luis Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Barbosa Santillán, Liliana Ibeth | |
dc.contributor.advisor | Nigoche Netro, Alberto | |
dc.contributor.author | Villaviencio Arcadia, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2021-10-02T20:27:06Z | - |
dc.date.available | 2021-10-02T20:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83341 | - |
dc.description.tableofcontents | Contenido Glosario. ....................................................................................................................................vi Lista de Figuras y Tablas..........................................................................................................viii Resumen...................................................................................................................................xii Introducción. ............................................................................................................................. 1 I. Identificación de la necesidad .................................................................................................... 4 I.1 Clasificación espectral .......................................................................................................... 4 I.2 Planteamiento del problema. .............................................................................................. 4 Justificación. .............................................................................................................................. 5 Objetivo general:....................................................................................................................... 6 Objetivos específicos................................................................................................................. 6 Pregunta de Investigación......................................................................................................... 7 Hipótesis.................................................................................................................................... 7 Metas Científicas: ...................................................................................................................... 7 II. Marco Teórico ........................................................................................................................... 8 Antecedentes ............................................................................................................................ 8 Espectro Estelar......................................................................................................................... 9 Clasificación por temperatura................................................................................................. 11 Breve Historia de la Clasificación espectral estelar................................................................. 12 Sistema de clasificación de Harvard........................................................................................ 13 La clasificación espectral de Yerkes ........................................................................................ 17 Métodos de Clasificación Espectral......................................................................................... 22 Técnica de Clasificación visual................................................................................................. 22 Clasificación espectral automática.......................................................................................... 23 Método de Mínima distancia métrica..................................................................................... 24 Redes Neuronales Artificiales: ................................................................................................ 25 Ventajas en el uso de Redes Neuronales ................................................................................ 29 Aplicaciones de Redes Neuronales ......................................................................................... 31 Red Neuronal de Regresión Generalizada .............................................................................. 32 Red Levenberg Marquardt Algorithm LMA ............................................................................. 33 Técnicas de reducción de dimensionalidad de datos. ............................................................ 35 Análisis de Componentes Principales (PCA)............................................................................ 36 Técnicas de reducción de dimensionalidad de datos aplicadas en clasificación espectral .... 38 Redes Neuronales Convolucionales ........................................................................................ 40 III. Clasificación Espectral Automática ........................................................................................ 45Bases de Datos: LAMOST DR1, Indo-US y Stelib...................................................................... 45 Clasificación de espectros de LAMOST con ANNs................................................................... 46 Clasificación de espectros de Indo-US con ANNs y predicción sobre espectros de LAMOST . 50 Validación de las redes sobre una base de datos independiente ........................................... 54 Nueva clasificación de LAMOST .............................................................................................. 55 IV. Determinación de Parámetros Físicos ................................................................................... 61 Características y preparación de la base de datos obtenida del SDSS DR14 .......................... 61 Determinación de Teff .............................................................................................................. 62 Determinación de Log g .......................................................................................................... 66 Determinación de Fe/H ........................................................................................................... 70 V. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 75 Discusión y conclusiones de los resultados............................................................................. 75 Referencias:................................................................................................................................. 82 Gaia Collaboration, Prusti, T., de Bruijne, J.H.J., et al. (2016). THE GAIA MISSION. Astronomy & Astrophysics......................................................................................................................... 82 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Tecnicas De Inteligencia Artificial | |
dc.title | Aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial para la clasificación automática de espectros estelares. | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Villaviencio Arcadia, Edgar | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION | |
dc.contributor.director | Navarro Jiménez, Silvana Guadalupe | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
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Fichero | Tamaño | Formato | |
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