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Enregistrement W2901168239 · doi:10.1093/mnras/sty3328

The High Time Resolution Universe survey – XIV. Discovery of 23 pulsars through GPU-accelerated reprocessing

2018· article· en· W2901168239 sur OpenAlexaff
V Morello, E D Barr, S. J. Cooper, M. Bailes, S. D. Bates, N. D. R. Bhat, M. Burgay, Sarah Burke-Spolaor, A D Cameron, D. J. Champion, Ralph P. Eatough, Chris Flynn, A. Jameson, S. Johnston, M. J. Keith, E. F. Keane, M. Krämer, L. Levin, Cherry Ng, Emily Petroff, Andrea Possenti, B. W. Stappers, W. van Straten, C. Tiburzi

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiquePulsars and Gravitational Waves Research
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesARC Centre of Excellence for All-Sky AstrophysicsFP7 Ideas: European Research CouncilAustralian Research CouncilAstronomy Australia LimitedNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekSwinburne University of TechnologyScience and Technology Facilities CouncilEuropean CommissionCommonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Mots-clésPulsarPhysicsMillisecond pulsarAstronomyAstrophysicsBinary number

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We have performed a new search for radio pulsars in archival data of the intermediate and high Galactic latitude parts of the Southern High Time Resolution Universe pulsar survey. This is the first time the entire dataset has been searched for binary pulsars, an achievement enabled by GPU-accelerated dedispersion and periodicity search codes nearly 50 times faster than the previously used pipeline. Candidate selection was handled entirely by a Machine Learning algorithm, allowing for the assessment of 17.6 million candidates in a few person-days. We have also introduced an outlier detection algorithm for efficient radio-frequency interference (RFI) mitigation on folded data, a new approach that enabled the discovery of pulsars previously masked by RFI. We discuss implications for future searches, particularly the importance of expanding work on RFI mitigation to improve survey completeness. In total, we discovered 23 previously unknown sources, including 6 millisecond pulsars and at least 4 pulsars in binary systems. We also found an elusive but credible redback candidate that we have yet to confirm.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,281
Écart entre enseignants0,263 · 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'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations84
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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