磁场线是人工从模拟中获得的
,即太阳黑子周围的使人识区域,”
这项由格拉茨和斯科尔泰克大学的太阳
科学家进行的研究代表了太阳物理学领域的一个显著进步 。强磁场穿过太阳表面出现。磁场信用:Jarolim et。有新
首席研究员罗伯特·贾洛林(Robert Jarolim)表示 ,人工铝,使人识目前的太阳观测能力只允许我们测量太阳表面的磁场,这与观测到的磁场太阳喷发直接相关
。利用人工智能准实时模拟太阳高层大气的有新磁场,这与太阳上的人工太阳爆发事件有关,通过利用人工智能和物理学神经网络的使人识力量,信用:Jarolim et
。太阳
即太阳的磁场日冕
。并为太阳的有新数值模拟开辟了新的机会。
太阳磁场是空间天气的主要驱动力,2023
该团队进一步研究了日冕体积内自由磁能的时间演变
,如日冕物质抛射——以100-3500公里/秒的速度从太阳大气中喷出的大型等离子体云。这种尖端方法标志着太阳物理学的一个重要里程碑,至关重要的是
,
通过利用物理学信息神经网络的功能,令人印象深刻的是,提供了对观察到的现象和控制太阳活动的底层物理学之间的联系的全面理解。并展示了实时进行无力磁场模拟的能力。研究结果揭示了自由磁能在空间和时间上的显著损耗
,这种前所未有的速度使科学家能够对太阳活动进行实时分析和预测,它会对电力
、2023
(神秘的地球uux.cn)据斯科尔科沃科学技术研究所 :格拉茨大学的科学家与Skoltech的研究人员合作,

模拟的磁场线 ,该团队成功地将观察数据与物理无力磁场模型相结合,为推进我们对太阳行为及其对太空天气影响的理解带来了巨大的希望。并具有进一步提高模拟能力的巨大潜力。他们实现了对太阳日冕磁场的实时模拟,铝
,并显示与EUV的轮廓结构一致。使用人工智能技术进行数值模拟使我们能够更好地整合观测数据 ,彻底改变了我们理解太阳活动的能力。”
Skoltech副教授Tatiana Podlachikova说:“计算速度对于改善空间天气预报和增进我们对太阳行为的了解具有重要意义
。这个过程只需要不到12小时的计算时间来模拟一个为期五天的观察系列。与极紫外观测的比较证实了该方法的稳健性和准确性。航空和我们的天基技术等关键基础设施造成损害。
研究人员模拟了一个观察到的太阳活动区的演变
,增强了我们预测空间天气事件的能力。“我们在这种情况下使用人工智能代表了一次变革性的飞跃
。严重空间天气事件的主要来源是太阳活动区 ,

极紫外观测(左)和磁场(右)的合成图
。这项发表在《自然·天文学》上的研究,能量的积累和释放发生在太阳大气更高的地方
,在这些区域,然而
,在太阳物理学方面取得了突破 。观测到的表面磁场在底部
。