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Enregistrement W3103432289

The Subaru FMOS galaxy redshift survey (FastSound). V. Intrinsic alignments of emission-line galaxies at z ∼ 1.4

2018· article· en· W3103432289 sur OpenAlexaboutno aff
Motonari Tonegawa, Teppei Okumura, Tomonori Totani, Gavin Dalton, Karl Glazebrook, Kiyoto Yabe

Notice bibliographique

RevueOxford University Research Archive (ORA) (University of Oxford) · 2018
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesJapan Society for the Promotion of ScienceMinistry of Science and Technology, Israel
Mots-clésPhysicsSubaru TelescopeAstrophysicsGalaxyAstronomyRedshiftRadio galaxySpectral lineSpectrograph
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Intrinsic alignments (IA), the coherent alignment of intrinsic galaxy orientations, can be a source of a systematic error of weak lensing surveys. The redshift evolution of IA also contains information about the physics of galaxy formation and evolution. This paper presents the first measurement of IA at high redshift, z ∼ 1.4, using the spectroscopic catalog of blue star-forming galaxies of the FastSound redshift survey, with the galaxy shape information from the Canada–Hawaii–France telescope lensing survey. The IA signal is consistent with zero with power-law amplitudes fitted to the projected correlation functions for density–shape and shape–shape correlation components, Aδ+ = −0.0071 ± 0.1340 and A++ = −0.0505 ± 0.0848, respectively. These results are consistent with those obtained from blue galaxies at lower redshifts (e.g., Aδ+=0.0035+0.0387−0.0389 and A++=0.0045+0.0166−0.0168 at z = 0.51 from the WiggleZ survey). The upper limit of the constrained IA amplitude corresponds to a few percent contamination to the weak-lensing shear power spectrum, resulting in systematic uncertainties on the cosmological parameter estimations by −0.052 < Δσ8 < 0.039 and −0.039 < ΔΩm < 0.030.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesÉtudes des sciences et des technologies
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0030,003
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,248
Écart entre enseignants0,225 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations10
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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