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Enregistrement W2981092516 · doi:10.1093/mnras/staa1572

The C-Band All-Sky Survey: total intensity point-source detection over the northern sky

2020· article· en· W2981092516 sur OpenAlexaff
R D P Grumitt, Angela C. Taylor, Luke Jew, Michael E. Jones, C. Dickinson, A. Barr, Roke Cepeda-Arroita, H. C. Chiang, Stuart Harper, H M Heilgendorff, J. L. Jonas, J. P. Leahy, J. Leech, T. J. Pearson, M. Peel, A. C. S. Readhead, Jonathan Sievers

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAstrophysics and Cosmic Phenomena
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesScience and Technology Facilities CouncilKing Abdulaziz City for Science and TechnologyFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São PauloRhodes UniversityNational Research FoundationNational Aeronautics and Space AdministrationCalifornia Institute of TechnologyUniversity of OxfordEuropean Research CouncilInyuvesi Yakwazulu-NataliNational Science Foundation
Mots-clésSkyPhysicsCosmic microwave backgroundPoint sourceAstrophysicsBass (fish)Flux (metallurgy)AstronomyOpticsGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT We present a point-source detection algorithm that employs the second-order Spherical Mexican Hat wavelet filter (SMHW2), and use it on C-Band All-Sky Survey (C-BASS) northern intensity data to produce a catalogue of point sources. This catalogue allows us to cross-check the C-BASS flux-density scale against existing source surveys, and provides the basis for a source mask that will be used in subsequent C-BASS and cosmic microwave background (CMB) analyses. The SMHW2 allows us to filter the entire sky at once, avoiding complications from edge effects arising when filtering small sky patches. The algorithm is validated against a set of Monte Carlo simulations, consisting of diffuse emission, instrumental noise, and various point-source populations. The simulated source populations are successfully recovered. The SMHW2 detection algorithm is used to produce a $4.76\, \mathrm{GHz}$ northern sky source catalogue in total intensity, containing 1784 sources and covering declinations δ ≥ −10°. The C-BASS catalogue is matched with the Green Bank 6 cm (GB6) and Parkes-MIT-NRAO (PMN) catalogues over their areas of common sky coverage. From this we estimate the 90 per cent completeness level to be approximately $610\, \mathrm{mJy}$, with a corresponding reliability of 98 per cent, when masking the brightest 30 per cent of the diffuse emission in the C-BASS northern sky map. We find the C-BASS and GB6 flux-density scales to be consistent with one another to within approximately 4 per cent.

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 enseignants0,028
Score d'incertitude au seuil0,057

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 ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,188
Écart entre enseignants0,180 · 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

Citations2
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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