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Pesquisadores do MIT apresentam um novo sistema de visão computacional que transforma qualquer objeto brilhante em uma espécie de câmera: permitindo que o observador veja em cantos ou atrás de obstáculos.

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Pesquisadores do MIT apresentam um novo sistema de visão computacional que transforma qualquer objeto brilhante em uma espécie de câmera: permitindo que o observador veja em cantos ou atrás de obstáculos.
https://arxiv.org/abs/2212.04531

Informações valiosas e muitas vezes ocultas sobre os arredores imediatos de uma pessoa podem ser obtidas a partir do reflexo do objeto. Ao reaproveitá-los como câmeras, é possível realizar proezas antes inimagináveis, como olhar através das paredes ou para o céu. Isso é desafiador porque muitos fatores influenciam as reflexões, incluindo a geometria do objeto, as propriedades do material, o ambiente 3D e o ponto de vista do observador. Ao desconstruir a geometria de um objeto e clareá-lo internamente a partir da radiação especular que se reflete nele, os humanos podem obter pistas e inferências profundas sobre as partes ocultas do ambiente circundante.

Pesquisadores de visão computacional do MIT e Rice desenvolveram uma maneira de usar reflexões para produzir imagens do ambiente real. Usando reflexos, eles transformam objetos brilhantes em “câmeras”, dando a impressão de que o usuário está olhando o mundo através das “lentes” de itens comuns, como uma xícara de café de cerâmica ou um pisa-papéis de metal.

O método usado pelos pesquisadores envolve transformar objetos brilhantes de geometria indefinida em câmeras de campo de radiação. A ideia principal é usar a superfície do objeto como um sensor digital para registrar a luz refletida do ambiente circundante em duas dimensões.

Os pesquisadores explicam que a nova visão sintetiza, apresentando novas perspectivas que são diretamente visíveis apenas para o objeto brilhante na cena, mas não para o observador, graças à restauração dos campos de radiação do ambiente. Além disso, podemos imaginar aglomerados gerados por objetos próximos na cena usando campo de radiação. O método desenvolvido pelos pesquisadores é ensinado de ponta a ponta, usando várias fotografias do objeto para estimar simultaneamente sua geometria, radiação difusa e campo de radiação de seu ambiente 5D.

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A pesquisa visa separar o objeto de seu reflexo para que o objeto “veja” o mundo como se fosse uma câmera e registre seu entorno. A visão computacional lutou com os reflexos por algum tempo porque eles são uma representação 2D distorcida de uma cena 3D de forma desconhecida.

Os pesquisadores modelam a superfície do objeto como um sensor virtual e coletam a projeção bidimensional do campo de radiação do ambiente 5D ao redor do objeto para criar uma representação tridimensional do mundo visto pelo objeto. A maior parte do campo de radiação do ambiente é bloqueada, exceto pelos reflexos do objeto. Além do campo de visão, sintetizar a exibição do romance, ou apresentar novas perspectivas que são diretamente visíveis apenas para o objeto brilhante na cena, mas não para o observador, é possível através do uso de campos de radiação do ambiente, que também permitem para a estimativa de profundidade e luminosidade do objeto para seus arredores.

Resumindo, a equipe fez o seguinte:

  • Eles mostram como superfícies tácitas podem ser transformadas em sensores virtuais com a capacidade de obter imagens 3D de seus ambientes usando apenas cones virtuais.
  • Juntos, eles calculam o campo de radiação circundante 5D do objeto e estimam sua radiação difusa.
  • Eles mostram como usar o campo de luz do ambiente circundante para gerar novas perspectivas invisíveis ao olho humano.

Este projeto visa reconstruir o campo de radiação pentadimensional do oceano a partir de muitas fotografias de um elemento brilhante de forma e albedo desconhecidos. O brilho das superfícies reflexivas revela elementos de uma cena fora do campo de visão. Especificamente, as regras da superfície e a curvatura do objeto brilhante determinam como as imagens do observador são mapeadas no mundo real.

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Os pesquisadores podem precisar de informações mais precisas sobre a forma do objeto ou realidade refletida, o que contribui para a distorção. Também é possível que a cor e a textura de um objeto brilhante se misturem com os reflexos. Além disso, não é fácil discernir profundidade em cenas refletidas porque as reflexões são projeções bidimensionais de um ambiente tridimensional.

A equipe de pesquisadores superou esses obstáculos. Eles começam fotografando o objeto brilhante de diferentes ângulos, capturando uma variedade de reflexos. Orca (Objects Like Radiance-Field Cameras) é um acrônimo para seu processo de três estágios.

O Orca pode registrar reflexos de múltiplas visualizações ao gerar imagens do objeto de diferentes ângulos, que são então usados ​​para estimar a profundidade entre o objeto brilhante e outros objetos na cena e a forma do próprio objeto brilhante. Mais informações sobre a força e a direção dos raios de luz que chegam e atingem cada ponto da imagem são capturadas pelo modelo de campo de radiação 5D da ORCa. Orca pode fazer estimativas de profundidade mais precisas graças aos dados neste campo de radiação 5D. Como a cena é renderizada como um campo de radiação 5D em vez de uma imagem 2D, o usuário pode ver detalhes que seriam obscurecidos por ângulos ou outras obstruções. Os pesquisadores explicam que, uma vez que o ORCa tenha coletado o campo de radiação 5D, o usuário pode colocar uma câmera virtual em qualquer lugar da área e criar a imagem sintética que a câmera produzirá. O usuário também pode alterar a aparência de um item, por exemplo, de cerâmica para metal, ou incorporar objetos virtuais à cena.

Ao estender a definição do campo de radiação além do campo de radiação da linha de visão tradicional, os pesquisadores podem abrir novos caminhos para investigar o ambiente e os objetos dentro dele. Utilizando larguras e profundidades virtuais projetadas, a obra pode abrir possibilidades na inserção de objetos virtuais e na percepção 3D, como extrapolar informações de fora do campo de visão da câmera.

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Dhanshree Shenwai é Engenheiro de Ciência da Computação com sólida experiência em empresas FinTech nas áreas de Finanças, Cartões, Pagamentos e Bancos, com grande interesse em aplicativos de IA. Ela é apaixonada por explorar novas tecnologias e desenvolvimentos no mundo em evolução de hoje, facilitando a vida de todos.

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A maior plataforma de gelo da Antártica está se comportando de maneira estranha

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A maior plataforma de gelo da Antártica está se comportando de maneira estranha

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Uma pesquisa da Universidade de Washington, em St. Louis, revela que a plataforma de gelo Ross da Antártica, aproximadamente do tamanho da França, é quebrada diariamente por uma corrente de gelo. Este movimento, causado pelo deslizamento repentino da corrente de gelo, pode afectar tremores de gelo e fracturas de plataformas de gelo, levantando preocupações sobre a estabilidade das plataformas de gelo num mundo em aquecimento.

Uma atividade de corrente de gelo desalojou repentinamente a plataforma de gelo Ross.

Na Antártica, enormes geleiras estão em constante mudança. As correntes de gelo, que funcionam como correias transportadoras, são caminhos de movimento acelerado que transportam a maior parte do gelo e dos detritos de sedimentos destas vastas geleiras em direção ao oceano.

Uma dessas correntes de gelo está deslocando toda a plataforma de gelo Ross pelo menos uma vez por dia, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade de Washington em St.

Esta descoberta é importante devido ao tamanho da plataforma de gelo Ross: é a maior plataforma de gelo da Antártica, aproximadamente do mesmo tamanho da França.

Doug Wiens, do Robert S. Brookings: “Descobrimos que toda a plataforma se move repentinamente cerca de 6 a 8 centímetros (ou 3 polegadas) uma ou duas vezes por dia, devido ao deslizamento de uma corrente de gelo que flui para a plataforma de gelo.” Distinto Professor de Ciências da Terra, Ambientais e Planetárias em Artes e Ciências. “Esses movimentos repentinos provavelmente desempenham um papel no desencadeamento de terremotos e fraturas na plataforma de gelo.”

A Plataforma de Gelo Ross é uma plataforma de gelo flutuante que se estende sobre o oceano a partir de geleiras interiores.

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Os cientistas estão interessados ​​nas interacções entre as plataformas de gelo e as correntes de gelo, em parte porque estão preocupados com a estabilidade das plataformas de gelo da Antárctida num mundo em aquecimento.

As plataformas de gelo funcionam como travões para os glaciares e correntes de gelo, retardando a sua viagem até ao mar, onde derretem, permitindo que mais gelo se acumule no continente. Se a plataforma de gelo entrar em colapso, esse suporte desaparece e as geleiras fluem mais rapidamente. Uma vez que fluem para o oceano, contribuem para a subida do nível do mar.

O novo estudo publicado na revista Cartas de Pesquisa Geofísicaconcentra-se no movimento causado pelo riacho da geleira Whillans, um dos cerca de seis grandes e rápidos rios de gelo que fluem para a plataforma da geleira Ross.

“Não se pode detectar movimento apenas sentindo-o”, disse Wiens. “O movimento ocorre durante um período de vários minutos, por isso não pode ser percebido sem instrumentos. É por isso que o movimento não foi detectado até agora, embora as pessoas tenham caminhado e acampado na plataforma de gelo Ross desde a época de os grandes exploradores Robert F. Scott e Roald Amundsen.”

Deslizamento repentino

O movimento da plataforma de gelo Ross é causado por um movimento relativamente repentino – em termos glaciais – de uma corrente de gelo denominado evento de deslizamento. É um pouco semelhante ao “stick slip” que ocorre ao longo de uma falha antes e durante um terremoto.

No cenário observado por Whillans e a sua equipa, uma grande secção da Corrente de Gelo de Whillans, com mais de 100 km por 100 km, permanece estacionária enquanto o resto da corrente de gelo avança. Então, uma ou duas vezes por dia, a grande seção avança em direção à plataforma de gelo Ross.

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Ele pode mover-se até 40 cm (16 polegadas) em poucos minutos, disse Wiens.

Estudos de correntes de gelo nos últimos 50 anos mostram que algumas correntes de gelo aceleram, enquanto outras desaceleram. Os cientistas podem usar sismógrafos para detectar o movimento repentino das correntes de gelo e ajudar a entender o que controla esse movimento. Wiens e a sua equipa viajaram para a Antártida em 2014 para instalar os sismógrafos utilizados neste estudo.

“Publiquei vários artigos sobre os eventos de deslizamento da Corrente de Gelo Whillans no passado, mas não descobri que toda a plataforma de gelo Ross também está se movendo até agora”, disse Wiens.

Os investigadores não acreditam que estes eventos de deslizamento estejam diretamente relacionados com o aquecimento global causado pelo homem. Uma teoria é que isso é causado pela perda de água no fundo da geleira Whillans, tornando-a mais “pegajosa”.

A tensão e a deformação associadas aos eventos de escorregamento são semelhantes à tensão e à deformação observadas para desencadear terremotos sob várias condições.

“Neste ponto, os terremotos e as fraturas do gelo são apenas parte da vida normal da plataforma de gelo”, disse Wiens. “Existe a preocupação de que a plataforma de gelo Ross se desfaça um dia, uma vez que outras plataformas de gelo mais pequenas e mais finas o fizeram. Também sabemos que a plataforma de gelo Ross se desintegrou durante o último período glacial – há cerca de 120 mil anos – causando gelo rápido. perda para as geleiras.” E as correntes de gelo que o alimentam.

Referência: “Deslocamento da plataforma de gelo Ross e ondas de placas elásticas desencadeadas por eventos de deslizamento da corrente de gelo de Whillans” por Douglas A. 2024, Cartas de Pesquisa Geofísica.
doi: 10.1029/2023GL108040

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Acabamos de ver o nascimento das primeiras galáxias do universo: ScienceAlert

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Acabamos de ver o nascimento das primeiras galáxias do universo: ScienceAlert

Os cientistas acabaram de determinar Processos de formação de algumas das primeiras galáxias do universo na era turbulenta da alvorada cósmica.

JWST Observações do Universo primitivo entre cerca de 13,3 e 13,4 mil milhões de anos atrás – apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang – revelaram sinais claros de reservatórios de gás fluindo ativamente para três galáxias recém-formadas e em crescimento.

“Estas são sem dúvida as primeiras imagens ‘diretas’ da formação de galáxias que já vimos.” diz o astrofísico Kasper Elm Heintz do Instituto Niels Bohr, na Dinamarca, que liderou a pesquisa.

“Enquanto James Webb [Space Telescope] “Já nos mostrou galáxias primitivas em fases posteriores de evolução, e aqui testemunhamos o seu nascimento, construindo assim os primeiros sistemas estelares do Universo.”

Conhecida como Aurora Cósmica, ROs primeiros mil milhões de anos após o Big Bang foram envoltos em duas coisas: mistério e um nevoeiro de hidrogénio neutro que permeou o universo e impediu que a luz se espalhasse livremente. A primeira é, na verdade, a consequência natural e direta da segunda, porque a luz é a ferramenta que utilizamos para compreender o universo.

O Telescópio Espacial James Webb foi concebido, em parte, como uma tentativa de penetrar neste nevoeiro, uma vez que os comprimentos de onda infravermelhos através dos quais o Universo é visto penetram mais facilmente. Viaje mais longe De outros comprimentos de onda. O que queremos saber é como tudo se juntou – como, a partir de uma sopa quente de plasma primordial, as primeiras estrelas e galáxias se juntaram, A neblina se dissipou à luz dos primeiros objetosO universo deu seus primeiros passos em direção a onde está hoje.

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Assim, Heintz e a sua equipa internacional usaram o poderoso olho infravermelho do JWST para observar a aurora cósmica, onde detectaram um sinal que remonta a três galáxias. Especificamente, o sinal foi emitido pelo hidrogénio neutro circundante à medida que absorvia o gás e reirradiava a luz das galáxias.

Os investigadores descobriram que estas galáxias existiram cerca de 400 a 600 milhões de anos após o Big Bang, que ocorreu há cerca de 13,8 mil milhões de anos. Isto faz com que as três galáxias estejam entre as primeiras a serem descobertas.

Uma visualização artística da formação das galáxias no início do universo. (NASA, ESA, Agência Espacial Canadense, Joseph Olmstead/STScI)

“Essas galáxias são como ilhas cintilantes em um mar de gases neutros e opacos.” Heintz diz.

Além disso, os pesquisadores conseguiram distinguir reservatórios de gás perigaláctico de gás intergaláctico neutro. Estes reservatórios foram determinados como sendo muito grandes, cobrindo uma grande proporção de cada galáxia, indicando que estavam se formando ativamente na matéria galáctica. O facto de existir tanto deste gás também indica que, no momento da observação, as galáxias ainda não tinham formado a maior parte das suas estrelas.

“Algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, as primeiras estrelas se formaram, antes que as estrelas e o gás começassem a se fundir para formar galáxias.” diz o cosmólogo e astrofísico Darach Watson Do Instituto Niels Bohr. “Este é o processo que vemos começando em nossas observações.”

Ainda temos muitas dúvidas sobre o amanhecer cósmico. Mal arranhamos a superfície e ainda existem muitos segredos envoltos em hidrogênio neutro, muitos dos quais ainda não foram descobertos. Mas as três galáxias descobertas por Heintz e a sua equipa são um passo em frente. Agora que sabemos que as galáxias existem, podemos observá-las mais de perto para compreender melhor o processo de formação de galáxias.

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“Uma das perguntas básicas que nós, humanos, sempre fazemos é: de onde viemos?” diz o astrônomo Gabriel Brammer Do Instituto Niels Bohr.

“Aqui, reunimos mais respostas, lançando luz sobre o momento em que algumas das primeiras estruturas do universo foram criadas. É um processo que investigaremos mais a fundo, para que possamos encaixar mais peças do quebra-cabeça.”

A pesquisa foi publicada em Ciências.

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Soluções inovadoras da NASA para limpeza eficiente de detritos espaciais

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Soluções inovadoras da NASA para limpeza eficiente de detritos espaciais

O novo relatório OTPS da NASA identifica maneiras econômicas de gerenciar detritos orbitais, concentrando-se em riscos imediatos e avaliações de custos ao longo de 30 anos. Crédito: SciTechDaily.com

A análise de novos dados sugere que sim NASA Os seus parceiros podem ter descoberto formas mais económicas de resolver o problema crescente dos detritos orbitais do que se pensava anteriormente.

O Escritório de Tecnologia, Política e Estratégia da NASA divulgou um novo relatório que fornece à liderança da agência uma nova visão sobre como medir os riscos representados pelos detritos orbitais.

“O aumento da atividade na órbita da Terra trouxe-nos tudo, desde comunicações terrestres mais rápidas até uma melhor compreensão das mudanças climáticas”, disse Charity Weeden, que lidera o OTPS da NASA. “Essas oportunidades crescentes estão levando a um ambiente espacial mais lotado. Este estudo faz parte do trabalho da NASA para melhorar rapidamente nossa compreensão desse ambiente, conforme descrito na Estratégia de Sustentabilidade Espacial recentemente lançada pela NASA, aplicando uma lente econômica a esta questão crítica.”

o relatório, Análise de custo-benefício da mitigação, rastreamento e remediação de detritos orbitaisé a segunda fase do trabalho do OTPS para resolver as incertezas técnicas e econômicas associadas aos detritos orbitais.

Simulação de detritos espaciais orbitais

Simulação de detritos orbitais ao redor da Terra mostrando o número de objetos na região geossíncrona. Crédito: NASA ODPO

Progresso dos relatórios anteriores

OTPS Relatório da primeira fase, lançado em 2023, forneceu informações iniciais para os legisladores que buscam análises de custo-benefício de medidas de remediação de detritos orbitais, incluindo movimentação, remoção ou reutilização de objetos. O novo relatório melhorou a qualidade das estimativas dos riscos para as naves espaciais decorrentes de detritos orbitais. Estas novas estimativas cobrem tudo, desde os maiores detritos no espaço até fragmentos de tamanho milimétrico. O relatório também expande o foco das equipes OTPS para incluir ações que possam mitigar a criação de novos detritos e rastrear os detritos existentes.

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“Este estudo permite-nos começar a responder à pergunta: Quais são as ações com melhor relação custo-benefício que podemos tomar para resolver o crescente problema dos detritos orbitais?” O analista da NASA Jericho Locke, principal autor do relatório, disse. “Medindo tudo em dólares, podemos comparar diretamente a proteção de espaçonaves com o rastreamento de detritos menores ou a remoção de 50 pedaços grandes de detritos com a remoção de 50.000 pedaços menores.”

Métodos inovadores para medir riscos

O novo relatório OTPS difere dos estudos anteriores sobre detritos orbitais porque estima diretamente os riscos representados pelos detritos espaciais, em vez de proxies de risco, como o número de pedaços de detritos em órbita. Além disso, mede o risco em dólares – modelando os custos que os operadores podem incorrer ao manobrar naves espaciais para evitar detritos, ao lidar com uma aproximação próxima e a danos ou perdas causados ​​pelo impacto de detritos. O estudo simula como o ambiente de detritos orbitais evolui ao longo de 30 anos.

Avalie estratégias econômicas

No total, o estudo compara a relação custo-benefício de mais de 10 ações diferentes que podem ser tomadas para reduzir os riscos de detritos orbitais, como proteção, rastreamento de pequenos detritos ou tratamento de detritos grandes. Em última análise, a equipa espera avaliar a relação custo-eficácia de combinações de diferentes procedimentos, conhecidos como portfólios.

A análise do relatório revisita ações prudentes comuns que a comunidade espacial tem visto historicamente como abordagens rentáveis ​​para apoiar a sustentabilidade espacial. Por exemplo, o relatório estima que alguns métodos de tratamento de detritos podem ser tão valiosos como a mitigação de detritos. Estima-se também que desorbitar rapidamente naves espaciais mortas é uma forma econômica de reduzir riscos. Tais descobertas poderiam fornecer novas considerações para os líderes da NASA e a comunidade espacial ao lidar com a questão dos detritos orbitais.

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Planos futuros e acessibilidade pública

OTPS planeja divulgar publicamente o código de pesquisa usado para produzir o estudo. A equipe de pesquisa planeja continuar seu trabalho na compreensão dos detritos orbitais e nas diferentes abordagens para lidar com eles e compartilhará seu conhecimento com as partes interessadas.

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