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Enregistrement W2149163046 · doi:10.1093/mnras/stt758

peace: pulsar evaluation algorithm for candidate extraction – a software package for post-analysis processing of pulsar survey candidates

2013· article· en· W2149163046 sur OpenAlexafffund
K. J. Lee, Kevin Stovall, F. A. Jenet, José Martinez, L. P. Dartez, A. Mata, G. Lunsford, S L Cohen, Christopher M. Biwer, M. Rohr, Jeffrey Flanigan, A. Walker, S. Banaszak, B. Allen, E D Barr, N. D. R. Bhat, Slavko Bogdanov, Adam Brazier, F. Camilo, D. J. Champion, Shami Chatterjee, J. M. Cordes, F. Crawford, J. S. Deneva, G. Desvignes, R. D. Ferdman, P. C. C. Freire, J. W. T. Hessels, R. Karuppusamy, V. M. Kaspi, Benjamin Knispel, M. Krämer, P. Lazarus, Ryan S. Lynch, A. G. Lyne, M. A. McLaughlin, S. M. Ransom, Paul Scholz, Xavier Siemens, L. G. Spitler, I. H. Stairs, Maxine Tan, J. van Leeuwen, Weiwei Zhu

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2013
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiquePulsars and Gravitational Waves Research
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanarieScience and Technology Facilities CouncilCanadian Centre for Applied Research in Cancer ControlNational Science Foundation
Mots-clésPulsarPhysicsMillisecond pulsarAlgorithmGravitational waveAstrophysicsNoise (video)AstronomyArtificial intelligenceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Modern radio pulsar surveys produce a large volume of prospective candidates, the majority of which are polluted by human-created radio frequency interference or other forms of noise. Typically, large numbers of candidates need to be visually inspected in order to determine if they are real pulsars. This process can be labour intensive. In this paper, we introduce an algorithm called Pulsar Evaluation Algorithm for Candidate Extraction (peace) which improves the efficiency of identifying pulsar signals. The algorithm ranks the candidates based on a score function. Unlike popular machine-learning-based algorithms, no prior training data sets are required. This algorithm has been applied to data from several large-scale radio pulsar surveys. Using the human-based ranking results generated by students in the Arecibo Remote Command Center programme, the statistical performance of peace was evaluated. It was found that peace ranked 68 per cent of the student-identified pulsars within the top 0.17 per cent of sorted candidates, 95 per cent within the top 0.34 per cent and 100 per cent within the top 3.7 per cent. This clearly demonstrates that peace significantly increases the pulsar identification rate by a factor of about 50 to 1000. To date, peace has been directly responsible for the discovery of 47 new pulsars, 5 of which are millisecond pulsars that may be useful for pulsar timing based gravitational-wave detection projects.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Logiciel · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,069

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0210,013

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,312
Écart entre enseignants0,298 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreLogiciel

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations54
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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