.Fascinating Geology on Mars: Deep Fractures and Water-Carved Valleys
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.Fascinating Geology on Mars: Deep Fractures and Water-Carved Valleys
화성의 매혹적인 지질학: 깊은 균열과 물에 깎인 계곡
주제:유럽 우주국화성마스 익스프레스행성 작성자: 유럽 우주국(ESA) 2023년 3월 21일 Nectaris Fossae 및 Protva 계곡 ESA의 Mars Express에서 촬영한 이 이미지는 화성에서 발견되는 복잡한 지질학적 특징인 Nectaris Fossae와 Protva Valles를 보여줍니다. 원형 충격 분화구가 프레임 전체에 흩어져 있고 바위에 새겨진 긁힌 자국과 흉터를 닮은 균열 홈 밴드가 왼쪽 상단에서 오른쪽 하단으로 뻗어 있습니다. 이 이미지는 2022년 5월 23일 Mars Express의 고해상도 스테레오 카메라(HRSC)에서 수집한 데이터로 구성되어 있습니다. 이 이미지는 nadir 채널, 화성 표면에 수직으로 정렬된 시야 및 화성의 색상 채널의 데이터를 사용하여 생성되었습니다. HRSC. 이것은 화성의 이 지역을 볼 때 인간의 눈으로 볼 수 있는 것을 반영하는 '트루 컬러' 이미지입니다. 크레딧: ESA/DLR/FU 베를린, CC BY-SA 3.0 IGO, MARCH 21, 2023
화성은 당신이 보는 모든 곳에서 매혹적인 지질학을 보여줍니다. 유럽 우주국 ( ESA ) 의 Mars Express 에서 찍은 이 이미지에서 볼 수 있는 갈라지고 주름진 땅보다 더 사실적인 곳은 없습니다 . Mars Express 궤도선의 HRSC(고해상도 스테레오 카메라)로 캡처한 이 장면은 Thaumasia Planum이라는 광대한 화산 고원의 측면을 특징으로 합니다. 관련 지형도에서 가장 명확하게 볼 수 있듯이 여기에서 볼 수 있는 가장 높은 지형은 가장 낮은 지형보다 무려 4500m 더 높습니다. 많은 사람들은 거의 40억 년 전에 형성된 이후로 거의 변하지 않았다고 생각하여 화성의 초기 시절을 흥미진진하게 엿볼 수 있습니다.
Nectaris Fossae 및 Protva 계곡의 지형 이 색상으로 구분된 지형 이미지는 화성의 Nectaris Fossae와 Protva Valles를 보여줍니다. 2022년 5월 23일 ESA의 Mars Express에서 수집한 데이터에서 생성되었습니다. 해당 지역의 디지털 지형 모델을 기반으로 지형의 지형을 도출할 수 있습니다. 표면의 낮은 부분은 파란색과 보라색으로 표시되고 높은 고도 지역은 오른쪽 상단의 눈금에 표시된 대로 흰색과 빨간색으로 표시됩니다. 크레딧: ESA/DLR/FU 베를린, CC BY-SA 3.0 IGO
-이동 플레이트 이 복잡한 지역은 구조론(행성 지각의 변형)과 과거 흐르는 물에 의해 형성된 것으로 보입니다. 화성은 더 이상 활동적인 지각 구조의 징후를 보이지 않지만 항상 그런 것은 아닙니다. Nectaris Fossae 및 Protva 계곡의 투시도 화성의 Nectaris Fossae와 Protva Valles에 대한 이 비스듬한 투시도는 디지털 지형 모델과 ESA의 Mars Express에 있는 고해상도 스테레오 카메라의 천저 및 색상 채널에서 생성되었습니다.
울퉁불퉁한 질감의 마운드와 홈이 전경에서 볼 수 있는 반면, 프레임 상단과 대략 평행하게 이어지는 더 깊은 균열은 멀리서 볼 수 있습니다. 크레딧: ESA/DLR/FU 베를린, CC BY-SA 3.0 IGO
화성의 지각은 한때 이 지역에서 상당한 응력을 받아 오늘날 Nectaris Fossae로 알려진 깊은 표면 균열을 만들었습니다. 이들은 이 이미지의 중앙에 거의 수직에 가까운 흉터로 보이며 이후 밝은 색의 먼지로 채워졌습니다. 그들은 화성뿐만 아니라 태양계에서 가장 큰 그러한 시스템인 거대한 Valles Marineris 협곡 시스템 과 관련하여 형성된 것으로 생각됩니다 . Valles Marineris는 이 지역의 바로 북쪽(오른쪽)에 있습니다. 흐르는 물 지각변동이 화성의 이 부분을 재작업한 후, 물이 표면을 가로질러 흐르면서 바위를 자르고 깊은 계곡을 깎았습니다(Protva Valles라는 기능 – 여러 채널을 가리키는 복수형 'Valles'). 이러한 채널은 이러한 이미지에 퍼져 있는 것을 볼 수 있습니다. 일부는 넓고 피상적이며 일부는 훨씬 더 깊습니다. 이미지의 오른쪽 하단에 물이 깎인 계곡의 빽빽한 부분이 심하게 침식되었습니다. Nectaris Fossae 및 Protva 계곡 주석 ESA의 Mars Express에서 촬영한 이 이미지는 화성에서 발견되는 복잡한 지질학적 특징인 Nectaris Fossae와 Protva Valles를 보여줍니다. 주요 기능은 프레임 전체에 레이블이 지정되어 있습니다. Protva Valles의 넓고 깊게 절개되고 심하게 침식된 계곡; 3개의 눈에 띄는 주름 능선; Nectaris Fossae의 먼지로 가득 찬 골절. 크레딧: ESA/DLR/FU 베를린, CC BY-SA 3.0 IGO
Protva Valles는 약 38억년 전 화성 표면에 물이 훨씬 더 풍부했을 때 형성되었으며 그 이후로 크게 변하지 않았습니다. 용암 위에 지어진 이곳의 기본 지형인 Thaumasia Planum은 화성 초기에 형성되었으며 주로 수 킬로미터 두께의 거대한 용암 흐름으로 구성되어 있습니다.
Nectaris Fossae와 Protva 계곡의 관점 화성의 Nectaris Fossae와 Protva Valles에 대한 이 비스듬한 투시도는 디지털 지형 모델과 ESA의 Mars Express에 있는 고해상도 스테레오 카메라의 천저 및 색상 채널에서 생성되었습니다. 큰 충돌 분화구는 왼쪽 하단에 있으며 부분적으로 프레임 밖으로 뻗어 있으며 오른쪽에는 4개의 작은 분화구가 점재되어 있습니다. 더 먼 표면에서 일부 텍스처와 홈을 볼 수 있습니다. 크레딧: ESA/DLR/FU 베를린, CC BY-SA 3.0 IGO
이번에는 화성의 많은 뛰어난 기능이 이제 막 형성되기 시작한 격동의 시기였습니다.
태양계에서 가장 큰 일부인 Tharsis 화산은 Thaumasia Planum 근처에 있습니다 . 이러한 화산 형성의 하중과 응력으로 인해 이 지역이 용암으로 범람하기 전에 이 지역이 균열되기 시작했을 수 있습니다. Nectaris Fossae 및 Protva 계곡의 더 넓은 시야 ESA의 Mars Express에서 가져온 이 이미지는 화성의 Nectaris Fossae와 Protva Valles를 보여줍니다. 굵은 흰색 상자로 표시된 영역은 2022년 5월 23일 궤도 23232에서 Mars Express 고해상도 스테레오 카메라로 촬영한 영역을 나타냅니다. 제공: NASA/MGS/MOLA Science Team
이 용암 흐름이 불안정하고 이동하는 지면에서 식고 응고되면서 압축되어 '주름 능선'이 생겼습니다. 가장 큰 능선 중 하나는 중앙의 오른쪽 하단에 표면에 새겨진 불안정한 대각선으로 보입니다. 용암에 의한 광범위한 표면 재포장 이후, Thaumasia Planum은 화산재와 먼지로 뒤덮였고, 물의 흐름이 용암을 절단하여 Protva Valles를 형성했습니다. 이러한 물 흐름의 기원은 불분명합니다. 그들은 서로 다른 높이에서 나타나는 것처럼 보이며, 이는 물이 화성의 지하층을 통해 스며들었을 수 있음을 암시합니다 .
Nectaris Fossae 및 Protva Valleys 3D 이 입체 이미지는 화성의 Nectaris Fossae와 Protva Valles를 보여줍니다. 2022년 5월 23일 궤도 23232 동안 ESA의 Mars Express 궤도선에서 고해상도 스테레오 카메라(HRSC)로 캡처한 데이터에서 생성되었습니다. 적록 또는 적청 안경을 사용하여 볼 때의 3차원 보기. 크레딧: ESA/DLR/FU 베를린, CC BY-SA 3.0 IGO
화성 탐험 Mars Express는 2003년부터 화성 궤도를 돌며 화성 표면을 이미지화하고 광물 지도를 작성하며 희박한 대기의 구성과 순환을 식별하고 지각 아래를 탐사하며 다양한 현상이 화성 환경에서 어떻게 상호 작용하는지 탐구하고 있습니다. 화성 탐사를 위해 2003년 유럽우주국(ESA)이 발사한 로봇 우주 탐사선 마스 익스프레스(Mars Express). 그것은 ESA가 수행한 최초의 행성 임무이며 현재 여전히 운영 중입니다. HRSC(고해상도 스테레오 카메라)는 Mars Express의 기본 장비 중 하나입니다. 화성 표면의 3D 이미지를 생성할 수 있는 고해상도 카메라입니다. HRSC는 지형도와 협곡, 계곡, 충돌 분화구와 같은 지질학적 특징의 컬러 이미지를 포함하여 화성의 상세한 지도를 만드는 데 사용되었습니다. HRSC에서 수집한 데이터는 화성의 지질학적 및 형태학적 특성을 이해하는 데 크게 기여했습니다. HRSC는 독일 항공우주 센터(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR)에서 개발 및 운영하고 있습니다.
https://scitechdaily.com/fascinating-geology-on-mars-deep-fractures-and-water-carved-valleys/
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메모 2303221858 나의 사고실험 oms 스토리텔링
과거의 화성에 물이 흐른 계곡을 보여준다. 소행성 류구의 샘플을 분석하여 살아있는 유기체를 만들고 작동시키는 방법에 대한 지침을 포함하는 분자인 RNA를 구성하는 정보 단위 중 하나인 우라실을 발견했다. 초기 지구에 생명체가 어디에서 왔는지를 알려준다기 보다는 생명체가 존재할 샘플링 oms 조건들이 태양계에 매우일반적인 점이다. 허허.
이런 의미들은 우주에 수많은 별 내부에는 일반적으로 생명체가 존재한다는 뜻이다. 은하에는 지적인 생명체가 샘플링 oss.base의 초기값 생명의 조건 base를 가졌다.
.RNA molecule uracil found in asteroid Ryugu samples
소행성 류구 샘플에서 발견된 RNA 분자
우라실 홋카이도 대학 Hayabusa2 우주선(NASA Goddard/JAXA/Dan Gallagher)이 우라실과 니아신을 함유한 소행성 Ryugu에서 물질을 샘플링하기 위한 개념적 이미지. 출처: NASA Goddard/JAXA/Dan Gallagher MARCH 21, 2023
-연구원들은 일본 우주국의 하야부사 2호 우주선이 수집한 소행성 류구의 샘플을 분석하여 살아있는 유기체를 만들고 작동시키는 방법에 대한 지침을 포함하는 분자인 RNA를 구성하는 정보 단위 중 하나인 우라실을 발견했습니다. 비타민 B3 또는 니아신 으로도 알려진 니코틴산은 살아있는 유기체의 신진대사에 중요한 보조인자이기도 하며 동일한 샘플에서도 검출되었습니다.
홋카이도 대학의 오바 야스히로(Yasuhiro Oba) 부교수가 이끄는 국제 팀의 이번 발견은 생명체의 중요한 구성 요소가 우주에서 만들어지고 운석에 의해 지구로 전달될 수 있다는 증거를 추가합니다. 연구 결과는 Nature Communications 저널에 게재되었습니다 . "과학자들은 이전에 특정 탄소가 풍부한 운석에서 핵염기와 비타민을 발견했지만 지구 환경에 노출되어 오염된다는 문제가 항상 있었습니다."라고 Oba는 설명했습니다.
"하야부사2 우주선이 소행성 류구에서 직접 2개의 샘플을 수집하여 밀봉된 캡슐에 담아 지구로 전달했기 때문에 오염 가능성을 배제할 수 있습니다."
1차 터치다운 샘플링과 2차 터치다운 샘플링 동안 각각 소행성 류구에서 수집한 샘플 A0106 및 C0107의 사진. 출처: Yasuhiro Oba 외, Nature Communications , 2023년 3월 21일 연구원들은 류구 입자를 뜨거운 물에 담가 이들 분자를 추출한 다음 고해상도 질량 분석법과 결합된 액체 크로마토그래피를 사용하여 분석했습니다. 이것은 우라실과 니코틴산뿐만 아니라 다른 질소 함유 유기 화합물 의 존재를 드러냈습니다 . "우리는 샘플에서 6~32ppb 범위의 소량으로 우라실을 발견했으며 비타민 B3는 49 ~99ppb 범위로 더 풍부했습니다."라고 Oba는 설명했습니다.
"각각 단백질과 대사 에서 발견되는 아미노산, 아민 및 카르복실산을 포함하여 다른 생물학적 분자 도 샘플에서 발견되었습니다 ." 검출된 화합물은 이전에 탄소가 풍부한 운석에서 발견된 것과 유사하지만 동일하지는 않습니다.
우라실(적색 피크)의 존재를 보여주는 소행성 Ryugu의 첫 번째(위) 및 두 번째(중앙) 샘플의 질량 크로마토그램. 순수한 우라실 샘플(아래)과 비교했습니다. 출처: Yasuhiro Oba 외, Nature Communications , 2023년 3월 21일
연구팀은 류구의 서로 다른 위치에서 수집된 두 샘플의 농도 차이가 우주의 극한 환경에 노출되었기 때문일 가능성이 높다고 가정합니다. 그들은 또한 질소 함유 화합물이 적어도 부분적으로는 암모니아, 포름알데히드 및 시안화수소와 같은 더 단순한 분자로부터 형성되었다는 가설을 세웠습니다. 류구 샘플에서는 검출되지 않았지만 혜성 얼음에 존재하는 것으로 알려져 있으며 류구는 저온 환경에 존재했던 혜성 또는 다른 모체에서 기원했을 수 있습니다.
"류구의 샘플에서 우라실의 발견은 초기 지구에서 핵염기의 근원에 관한 현재 이론에 힘을 줍니다."라고 Oba는 결론지었습니다. "NASA의 OSIRIS-REx 임무는 올해 소행성 Bennu에서 샘플을 반환할 것이며 이러한 소행성의 구성에 대한 비교 연구는 이러한 이론을 기반으로 하는 추가 데이터를 제공할 것입니다." 추가 정보: Yasuhiro Oba, Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-36904-3 . www.nature.com/articles/s41467-023-36904-3 저널 정보: Nature Communications 홋카이도 대학 제공
https://phys.org/news/2023-03-rna-molecule-uracil-asteroid-ryugu.html
-Migrating Plates These complex regions appear to have been formed by tectonics (deformation of planetary crust) and past flowing water. Mars no longer shows signs of active tectonic structures, but that wasn't always the case. Perspective View of Nectaris Fossae and Protva Valley This oblique perspective view of Nectaris Fossae and Protva Valles on Mars was created from a digital terrain model and the nadir and color channels of a high-resolution stereo camera on ESA's Mars Express.
-Researchers analyzed samples from the asteroid Ryugu collected by the Japan Space Agency's Hayabusa-2 spacecraft and discovered uracil, one of the information units that make up RNA, a molecule that contains instructions for how to build and operate living organisms. Nicotinic acid, also known as vitamin B3 or niacin, is also an important cofactor in the metabolism of living organisms and was also detected in the same samples.
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memo 2303221858 my thought experiment oms storytelling
It shows a valley where water flowed on Mars in the past. By analyzing samples from the asteroid Ryugu, they discovered uracil, one of the information units that make up RNA, a molecule that contains instructions for how to build and operate living organisms. Rather than telling us where life came from on early Earth, sampling oms conditions under which life would exist is very common in the solar system. haha.
These meanings mean that life generally exists inside the numerous stars in the universe. In the galaxy, intelligent life forms have an initial life condition base of sampling oss.base.
sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
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0b000f 0ead0c
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a0b00e 0dc0f0
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0f00d0 e0bc0a
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2000000000
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0q000000000
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samplec.oss (standard)
zxdxybzyz
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xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
.Unraveling nature's chorus: AI detects bird sounds in Taiwan's montane forests
자연의 합창 풀기: AI가 대만의 산지 숲에서 새 소리를 감지합니다
펜소프트 퍼블리셔스 회색 턱 Minivet은 무리 행동과 관련이 있을 수 있는 이차 비번식 시즌 피크를 표시합니다. 크레딧: Shih-Hung Wu, Ph.D. 후보자, MARCH 21, 2023
생물 다양성 핫스팟으로 알려진 산간림은 기후 변화로 인한 위협에 직면한 생태계 중 하나입니다. 이 숲의 새들에 대한 기후 변화의 잠재적 영향을 이해하기 위해 연구자들은 대만 Yushan National Park에 자동 녹음기를 설치하고 새 소리를 사용하여 종 식별을 위한 AI 도구를 개발했습니다. 그들의 목표는 음향 데이터를 통해 동물 활동의 상태와 추세를 분석하는 것입니다. Hsueh-Wen Chang 교수 및 Ph.D. 국립 쑨원 대학교(National Sun Yat-Sen University)의 우시흥(Shih-Hung Wu) 후보, 루이싱 린(Ruey-Shing Lin) 박사, 고유종 연구소(Endemic Species Research Institute)의 Jerome Chie-Jen Ko 보조 연구원, Yushan National Park 본사의 Ms. Wen-Ling Tsai가 발표했습니다.
Biodiversity Data Journal 의 논문에서 AI를 사용하여 600만 개의 새 노래를 감지하는 방법을 자세히 설명합니다. 기존의 관찰 기반 방법과 비교하여 자동 녹음기를 사용하여 야생 동물 소리를 캡처하는 수동 음향 모니터링은 장기적인 생물 다양성 모니터링을 위한 비용 효율적이고 장기적이며 체계적인 대안을 제공합니다. 저자는 해발 1,200~2,800m의 아열대 산악림 서식지인 Yushan National Park에 6개의 기록 장치를 배치했습니다. 2020년부터 2021년까지 약 30,000시간 분량의 풍부한 생물학적 정보가 포함된 오디오 파일을 녹음했습니다. 그러나이 방대한 데이터 세트를 분석하는 것은 어렵고 인간의 노력 이상의 것이 필요합니다.
회색 턱 Minivet의 소리. 학점: 박사 우시흥 후보 이 문제를 해결하기 위해 저자는 딥 러닝 기술을 활용하여 소리로 종을 식별할 수 있는 SILIC 이라는 AI 도구를 개발했습니다 . SILIC은 오디오 파일 내에서 각 동물 울음소리의 정확한 타이밍을 신속하게 찾아낼 수 있습니다. 몇 번의 최적화를 거친 후 이 도구는 이제 137종의 조류와 개구리, 포유류, 파충류를 포함하여 대만에 서식하는 169종의 야생 동물을 인식할 수 있습니다.
이 연구에서 저자는 SILIC을 사용하여 95%의 높은 정밀도로 7종의 산림 조류 종 에서 6,243,820개의 발성을 추출하여 Global Biodiversity Information Facility 에서 사용할 수 있는 최초의 개방형 AI 분석 종 발생 데이터 세트를 만들었습니다 . 이것은 인공 지능에 의해 녹음된 사운드스케이프의 소리에서 추출된 종 발생 데이터가 포함된 최초의 오픈 액세스 데이터 세트입니다. 데이터 세트는 단기 및 장기 시간 척도에 걸쳐 야생 동물의 상세한 음향 활동 패턴을 공개합니다. 예를 들어, diel 패턴에서 저자는 모든 종의 아침 발성 피크를 식별합니다. 매년 대부분의 종은 단일 번식기 정점을 보입니다.
그러나 Gray-chinned Minivet과 같은 일부는 무리 행동과 관련하여 이차 비 번식 시즌 피크를 나타냅니다. 모니터링 프로젝트가 계속됨에 따라 음향 데이터는 비용 효율적이고 자동화된 방식으로 수년에 걸쳐 동물 행동 및 인구의 변화와 추세를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. Yushan National Park의 장엄한 아열대 산지 숲 풍경. 출처: Ms. Wen-Ling Tsai 저자는 이 광범위한 야생 동물 발성 데이터 세트가 의사 결정에서 국립 공원 본부에만 가치가 없을 것이라고 예상합니다. "우리는 우리의 데이터 세트가 산지 숲에서 미세한 조류 시간 활동 패턴의 데이터 격차를 메우고 기후 변화가 산지 숲 생태계에 미치는 영향에 관한 연구에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다."라고 그들은 말합니다.
추가 정보: Shih-Hung Wu 외, 딥 러닝 접근 방식을 사용한 산지 숲의 조류(Aves) 음향 감지 데이터 세트, Biodiversity Data Journal (2023). DOI: 10.3897/BDJ.11.e97811 저널 정보: Biodiversity Data Journal Pensoft 게시자 제공
https://phys.org/news/2023-03-unraveling-nature-chorus-ai-bird.html
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