Mahabal / McIver / Fluke | Machine Learning in Astronomy (IAU S368) | Buch | 978-1-009-34519-4 | www2.sack.de

Buch, Englisch, 200 Seiten, Format (B × H): 254 mm x 178 mm, Gewicht: 398 g

Reihe: Proceedings of the International Astronomical Union Symposia and Colloquia

Mahabal / McIver / Fluke

Machine Learning in Astronomy (IAU S368)

Possibilities and Pitfalls
Erscheinungsjahr 2025
ISBN: 978-1-009-34519-4
Verlag: Cambridge University Press

Possibilities and Pitfalls

Buch, Englisch, 200 Seiten, Format (B × H): 254 mm x 178 mm, Gewicht: 398 g

Reihe: Proceedings of the International Astronomical Union Symposia and Colloquia

ISBN: 978-1-009-34519-4
Verlag: Cambridge University Press


Today's astronomical observatories are generating more data than ever, from surveys to deep images. Machine learning methods can be a powerful tool to harness the full potential of these new observatories, as well as large archives that have accumulated. However, users should beware of common pitfalls, including bias in data sets and overfitting. IAU Symposium 368 addresses graduate students, teachers and professional astronomers who would like to leverage machine learning to unlock these huge volumes of data. Researchers pushing the frontiers of these methods share best practices in applied machine learning. While this volume is focused on astronomy applications, the methodological insights provided are relevant to all data-rich fields. Machine learning novices and expert users will find and benefit from these fresh new insights.

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