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Accès ouvert déclaré 2024 conference-abstract

Serverless Computing Architecture for Enhanced Martian Aurora Detection in the Emirates Mars Mission

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6Institutions déclarées
6Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : es, ae, us, no, gr, it. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This work introduces a novel serverless computing architecture designed to analyze Martian auroras for the Emirates Mars Mission (Hope probe). Utilizing OpenCV and machine learning algorithms, the architecture offers efficient and scalable image classification, object detection, and segmentation. It leverages cloud computing's scalability and elasticity, handling large volumes of image data and adapting to varying workloads. Our study highlights the system's capacity to process and analyze images of Martian auroras swiftly while maintaining cost-effectiveness. The application of this technology within the HOPE Mission not only addresses the complexities involved in detecting Martian auroras but also sets a precedent for future remote sensing applications. Our results demonstrate the potential of serverless computing in enhancing the analysis of extraterrestrial phenomena and contributing significantly to planetary science.This contribution has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No.101007638 (Project EYE - Economy bY spacE) .

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Serverless Computing Architecture for Enhanced Martian Aurora Detection in the Emirates Mars Mission
Date Crossref
20/01/2025
Éditeur
Copernicus GmbH
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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