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Faculté des Sciences appliquées
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Master thesis : Exoplanet Orbital Characterization Using Simulation-Based Inference

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Ruth, Matteo ULiège
Promoteur(s) : Louppe, Gilles ULiège ; Absil, Olivier ULiège
Date de soutenance : 24-jui-2024/25-jui-2024 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/20393
Détails
Titre : Master thesis : Exoplanet Orbital Characterization Using Simulation-Based Inference
Auteur : Ruth, Matteo ULiège
Date de soutenance  : 24-jui-2024/25-jui-2024
Promoteur(s) : Louppe, Gilles ULiège
Absil, Olivier ULiège
Membre(s) du jury : Van Droogenbroeck, Marc ULiège
Sacré, Pierre ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 60
Mots-clés : [en] Simulation-based inference
[en] Exoplanets
[en] astrometry
[en] normalizing flows
Discipline(s) : Ingénierie, informatique & technologie > Sciences informatiques
Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Aérospatiale, astronomie & astrophysique
Public cible : Chercheurs
Etudiants
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master : ingénieur civil en science des données, à finalité spécialisée
Faculté : Mémoires de la Faculté des Sciences appliquées

Résumé

[en] This thesis aims at leveraging advances in deep learning, particularly simulation-based inference, to enhance the orbital parameter characterization of exoplanets. The current methods, like MCMC, are computationally expensive and slow to converge. Using Normalizing Flows and the expected forward Kullback-Leibler divergence as a loss function to train the model, we reproduced
the results of the state-of-the-art method, $\alpha$-DPI.

However, the non-amortized nature of this approach limited its generalizability, necessitating retraining for new datasets or additional observations
of the exoplanet beta-Pic b. To address these limitations, a generic model for exoplanet astrometry was developed using a ResMLP as an embedding network. Using different experiments, we showed that this generic model was able to infer the posterior of the orbital parameters of all four planets of the HR 8799 system, significantly reducing the computational effort compared to MCMC.

Despite these advancements, challenges remain, particularly in generalizing the model across exoplanets from different systems, as this generic model
could not infer the posterior of the orbital parameters of beta-Pic b.


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Auteur

  • Ruth, Matteo ULiège Université de Liège > Mast. ing. civ. sc. don. fin. spéc.

Promoteur(s)

Membre(s) du jury

  • Van Droogenbroeck, Marc ULiège Université de Liège - ULiège > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Télécommunications
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
  • Sacré, Pierre ULiège Université de Liège - ULiège > Dép. d'électric., électron. et informat. (Inst.Montefiore) > Robotique intelligente
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
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