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Enregistrement W3088047821 · doi:10.1093/mnras/staa3008

The GOGREEN and GCLASS surveys: first data release

2020· article· en· W3088047821 sur OpenAlexafffund
Michael L. Balogh, R. F. J. van der Burg, Adam Muzzin, Gregory Rudnick, Gillian Wilson, Kristi Webb, A. Biviano, Kevin Boak, Pierluigi Cerulo, J. Chan, Michael C. Cooper, David Gilbank, Stephen Gwyn, C. Lidman, Jasleen Matharu, Sean McGee, Lyndsay Old, Irene Pintos-Castro, Andrew M M Reeves, Heath Shipley, Benedetta Vulcani, H. K. C. Yee, M. V. Alonso, Callum Bellhouse, Kevin C. Cooke, Anna Davidson, R. Demarco, Nicole E. Drakos, Sean P. Fillingham, A. Finoguenov, Ben Forrest, Caelan Golledge, P. Jablonka, Diego Lambas Garcia, Karen McNab, H. Muriel, Julie Nantais, Allison Noble, Laura C. Parker, Grayson C. Petter, Bianca M. Poggianti, Melinda Townsend, C. Valotto, Tracy Webb, Dennis Zaritsky

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensMcMaster UniversityMcGill UniversityUniversity of TorontoHerzberg Institute of AstrophysicsYork UniversityUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCentro de Astrofísica y Tecnologías AfinesNational Aeronautics and Space AdministrationScience and Technology Facilities CouncilNational Science Foundation
Mots-clésPhysicsRedshiftAstrophysicsAstronomyStar formationGalaxyGalaxy clusterPhotometry (optics)Stellar massAdvanced Camera for SurveysStars

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT We present the first public data release of the GOGREEN (Gemini Observations of Galaxies in Rich Early Environments) and GCLASS (Gemini CLuster Astrophysics Spectroscopic Survey) surveys of galaxies in dense environments, spanning a redshift range 0.8 < z < 1.5. The surveys consist of deep, multiwavelength photometry and extensive Gemini GMOS spectroscopy of galaxies in 26 overdense systems ranging in halo mass from small groups to the most massive clusters. The objective of both projects was primarily to understand how the evolution of galaxies is affected by their environment, and to determine the physical processes that lead to the quenching of star formation. There was an emphasis on obtaining unbiased spectroscopy over a wide stellar mass range (M ≳ 2 × 1010 M⊙), throughout and beyond the cluster virialized regions. The final spectroscopic sample includes 2771 unique objects, of which 2257 have reliable spectroscopic redshifts. Of these, 1704 have redshifts in the range 0.8 < z < 1.5, and nearly 800 are confirmed cluster members. Imaging spans the full optical and near-infrared wavelength range, at depths comparable to the UltraVISTA survey, and includes Hubble Space Telescope/Wide Field Camera 3 F160W (GOGREEN) and F140W (GCLASS). This data release includes fully reduced images and spectra, with catalogues of advanced data products including redshifts, line strengths, star formation rates, stellar masses, and rest-frame colours. Here, we present an overview of the data, including an analysis of the spectroscopic completeness and redshift quality.

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: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,056
Score d'incertitude au seuil0,111

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0050,007
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0210,026

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 GPT0,204
Écart entre enseignants0,189 · 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
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

Citations50
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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