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Enregistrement W3112112205 · doi:10.1093/mnras/stab1670

Assessing tension metrics with dark energy survey and Planck data

2021· article· en· W3112112205 sur OpenAlexaff
Pablo Lemos, Marco Raveri, A. Campos, Youngsoo Park, C. Chang, N. Weaverdyck, Dragan Huterer, Andrew R. Liddle, J. Blazek, R. Cawthon, A. Choi, Joseph DeRose, Scott Dodelson, C. Doux, M. Gatti, D. Gruen, I. Harrison, E. Krause, O. Lahav, N. MacCrann, J. Muir, J. Prat, Markus Michael Rau, R. P. Rollins, S. Samuroff, J. Zuntz, M. Aguena, S. Allam, J. Annis, S. Àvila, David Bacon, G. M. Bernstein, E. Bertin, D. Brooks, D. L. Burke, A. Carnero Rosell, M. Carrasco Kind, J. Carretero, F. J. Castander, Christopher J. Conselice, M. Costanzi, M. Crocce, M. E. S. Pereira, T. M. Davis, J. De Vicente, S. Desai, H. T. Diehl, P. Doel, K. Eckert, T. F. Eifler, J. Elvin-Poole, S. Everett, A. E. Evrard, I. Ferrero, A. Ferté, B. Flaugher, P. Fosalba, J. Frieman, J. García-Bellido, E. Gaztañaga, D. W. Gerdes, T. Giannantonio, R. A. Gruendl, J. Gschwend, G. Gutiérrez, W. G. Hartley, S. R. Hinton, K. Honscheid, B. Hoyle, Eric Huff, D. J. James, Mike Jarvis, M. Lima, M. A. G. Maia, M. March, J. L. Marshall, Paul Martini, P. Melchior, F. Menanteau, R. Miquel, J. J. Mohr, R. Morgan, J. Myles, R. L. C. Ogando, A. Palmese, Shivam Pandey, F. Paz-Chinchón, M. Rodríguez-Monroy, A. Roodman, E. Sánchez, V. Scarpine, M. Schubnell, L F Secco, S. Serrano, I. Sevilla-Noarbe, M. Smith, M. Soares-Santos, E. Suchyta, M. E. C. Swanson, G. Tarlé, D. Thomas, C. To, M. A. Troxel, T N Varga, J. Weller, W. C. Wester

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueCosmology and Gravitation Theories
Établissements canadiensPerimeter Institute
Organismes subventionnairesSLAC National Accelerator LaboratoryIntegrated Electronics Engineering Center, Binghamton UniversityEuropean Regional Development FundScience and Technology Facilities CouncilUniversity of Illinois at Urbana-ChampaignCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y TecnológicasConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoEuropean CommissionMinisterio de Ciencia e InnovaciónGeneralitat de CatalunyaOffice of ScienceUniversity of EdinburghLawrence Berkeley National LaboratoryUniversity of PennsylvaniaFinanciadora de Estudos e ProjetosFundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de JaneiroConsejo Superior de Investigaciones CientíficasUniversity of SussexInstitut de Física d'Altes EnergiesEidgenössische Technische Hochschule ZürichUniversity College LondonHigher Education Funding Council for EnglandUniversity of PortsmouthUniversity of ChicagoTexas A and M UniversityUniversity of MichiganOhio State UniversityUniversity of NottinghamStanford UniversityHigh Energy PhysicsDeutsche ForschungsgemeinschaftArgonne National LaboratoryCentres de Recerca de CatalunyaU.S. Department of EnergyFermilabNational Science Foundation
Mots-clésPlanckPhysicsDark energyCosmic microwave backgroundEstimatorCosmologyTheoretical physicsStatistical physicsAstrophysicsStatisticsAnisotropyQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Quantifying tensions – inconsistencies amongst measurements of cosmological parameters by different experiments – has emerged as a crucial part of modern cosmological data analysis. Statistically significant tensions between two experiments or cosmological probes may indicate new physics extending beyond the standard cosmological model and need to be promptly identified. We apply several tension estimators proposed in the literature to the dark energy survey (DES) large-scale structure measurement and Planck cosmic microwave background data. We first evaluate the responsiveness of these metrics to an input tension artificially introduced between the two, using synthetic DES data. We then apply the metrics to the comparison of Planck and actual DES Year 1 data. We find that the parameter differences, Eigentension, and Suspiciousness metrics all yield similar results on both simulated and real data, while the Bayes ratio is inconsistent with the rest due to its dependence on the prior volume. Using these metrics, we calculate the tension between DES Year 1 3 × 2pt and Planck, finding the surveys to be in ∼2.3σ tension under the ΛCDM paradigm. This suite of metrics provides a toolset for robustly testing tensions in the DES Year 3 data and beyond.

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)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,049
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,049
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,229 · 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

Citations82
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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