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Enregistrement W3089463653 · doi:10.3847/1538-4357/abba3a

ALMaQUEST. IV. The ALMA-MaNGA QUEnching and STar Formation (ALMaQUEST) Survey

2020· article· en· W3089463653 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueThe Astrophysical Journal · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesScience and Technology Facilities Council
Mots-clésStar formationGalaxyMillimeterQuenching (fluorescence)ObservatoryMolecular cloudGalaxy formation and evolution

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The ALMaQUEST (ALMA-MaNGA QUEnching and STar formation) survey is a program with spatially resolved 12 CO(1−0) measurements obtained with the Atacama Large Millimeter Array (ALMA) for 46 galaxies selected from the Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA) DR15 optical integral-field spectroscopic survey. The aim of the ALMaQUEST survey is to investigate the dependence of star formation activity on the cold molecular gas content at kiloparsec scales in nearby galaxies. The sample consists of galaxies spanning a wide range in specific star formation rate (sSFR), including starburst (SB), main-sequence (MS), and green valley (GV) galaxies. In this paper, we present the sample selection and characteristics of the ALMA observations and showcase some of the key results enabled by the combination of spatially matched stellar populations and gas measurements. Considering the global (aperture-matched) stellar mass, molecular gas mass, and star formation rate of the sample, we find that the sSFR depends on both the star formation efficiency (SFE) and the molecular gas fraction ( ), although the correlation with the latter is slightly weaker. Furthermore, the dependence of sSFR on the molecular gas content (SFE or ) is stronger than that on either the atomic gas fraction or the molecular-to-atomic gas fraction, albeit with the small H i sample size. On kiloparsec scales, the variations in both SFE and within individual galaxies can be as large as 1–2 dex, thereby demonstrating that the availability of spatially resolved observations is essential to understand the details of both star formation and quenching processes.

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)0,001
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 enseignants0,021
Score d'incertitude au seuil0,042

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
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)0,0110,005

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,205 · 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

Citations51
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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