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Automatic detection of peculiar galaxies in large datasets of galaxy images

机译:自动检测大型星系图像数据集中的特殊星系

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摘要

We propose an image analysis unsupervised learning algorithm that can detect peculiar galaxies in datasets of galaxy images. The algorithm first computes a large set of calculated characteristics reflecting different aspects of the visual content, and then weighs them based on the σ of the values computed from the galaxy images. The weighted Euclidean distance of each galaxy image from the median is measured, and the peculiarity of each galaxy is determined based on that distance. Experimental results using irregular galaxy images show that the method can effectively detect peculiar galaxies. Code and data used in the experiments are freely available.
机译:我们提出了一种图像分析无监督学习算法,该算法可以检测星系图像数据集中的特殊星系。该算法首先计算反映视觉内容不同方面的大量计算出的特征,然后根据从星系图像计算出的值的σ对其加权。测量每个星系图像与中值的加权欧几里得距离,并基于该距离确定每个星系的特殊性。使用不规则星系图像的实验结果表明,该方法可以有效地检测出奇特的星系。实验中使用的代码和数据可免费获得。

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