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Enregistrement W2975493583 · doi:10.1093/mnras/stz2742

Lick Observatory Supernova Search follow-up program: photometry data release of 93 Type Ia supernovae

2019· article· en· W2975493583 sur OpenAlexfundno aff
Benjamin E. Stahl, WeiKang Zheng, Thomas de Jaeger, A. V. Filippenko, A. Bigley, Kyle Blanchard, P. K. Blanchard, Thomas G. Brink, S.K. Cargill, Chadwick Casper, Sanyum Channa, Byung Yun Choi, Nick Choksi, J. Chu, K. I. Clubb, Daniel P. Cohen, Michael Ellison, Edward Falcon, Pegah Fazeli, Kiera Fuller, M. Ganeshalingam, E. L. Gates, Carolina Gould, Goni Halevi, Kevin T Hayakawa, Julia Hestenes, Benjamin T. Jeffers, N. Joubert, M. T. Kandrashoff, Minkyu Kim, Haejung Kim, Michelle E Kislak, I. K. W. Kleiser, Jason Kong, Maxime de Kouchkovsky, Daniel Krishnan, Sahana Kumar, Joel Leja, Erin Leonard, Gary Li, Weidong Li, Philip Lu, M. Mason, Jeffrey Molloy, Kenia Pina, J. Rex, Timothy W. Ross, Samantha Stegman, Kevin Tang, P. Thrasher, Xiang-Gao Wang, Andrew Wilkins, Heechan Yuk, Sameen Yunus, Keto Zhang

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2019
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGamma-ray bursts and supernovae
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesPlanetary Science DivisionScience Mission DirectorateSmithsonian Astrophysical ObservatoryJet Propulsion LaboratoryMax-Planck-Institut für AstrophysikEötvös Loránd TudományegyetemNational Central UniversityMax-Planck-GesellschaftGordon and Betty Moore FoundationQueen's University BelfastMax-Planck-Institut für AstronomieUniversity of EdinburghSpace Telescope Science InstituteNew Mexico State UniversityU.S. Naval ObservatorySmithsonian InstitutionU.S. Department of EnergyNational Natural Science Foundation of ChinaUniversity of PittsburghLos Alamos National LaboratoryUniversity of WashingtonPrinceton UniversityAlfred P. Sloan FoundationSilicon Valley Community FoundationJohns Hopkins UniversityUniversity of ChicagoCalifornia Institute of TechnologyDurham UniversityNational Aeronautics and Space AdministrationQueen's UniversityAdolph C. and Mary Sprague Miller Institute for Basic Research in Science, University of California BerkeleyHeising-Simons FoundationFermilabNational Science Foundation
Mots-clésSupernovaPhysicsPhotometry (optics)Light curveObservatoryAstrophysicsAstronomyRedshiftStarsGalaxy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT We present BVRI and unfiltered light curves of 93 Type Ia supernovae (SNe Ia) from the Lick Observatory Supernova Search (LOSS) follow-up program conducted between 2005 and 2018. Our sample consists of 78 spectroscopically normal SNe Ia, with the remainder divided between distinct subclasses (3 SN 1991bg-like, 3 SN 1991T-like, 4 SNe Iax, 2 peculiar, and 3 super-Chandrasekhar events), and has a median redshift of 0.0192. The SNe in our sample have a median coverage of 16 photometric epochs at a cadence of 5.4 d, and the median first observed epoch is ∼4.6 d before maximum B-band light. We describe how the SNe in our sample are discovered, observed, and processed, and we compare the results from our newly developed automated photometry pipeline to those from the previous processing pipeline used by LOSS. After investigating potential biases, we derive a final systematic uncertainty of 0.03 mag in BVRI for our data set. We perform an analysis of our light curves with particular focus on using template fitting to measure the parameters that are useful in standardizing SNe Ia as distance indicators. All of the data are available to the community, and we encourage future studies to incorporate our light curves in their analyses.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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: Jeu de données · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,035
Score d'incertitude au seuil0,070

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0060,004
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,005

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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,237 · 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
GenreJeu de données

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

En bref

Citations82
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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