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Enregistrement W3119579425 · doi:10.1093/mnras/stab009

Uncertainties in galaxy rotation curves

2021· article· en· W3119579425 sur OpenAlexafffund
J. A. Sellwood, Kristine Spekkens, Carter S Eckel

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2021
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensRoyal Military College of Canada
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésPhysicsGalaxyGalaxy rotation curveRotation (mathematics)KinematicsCircular motionAstrophysicsGalaxy formation and evolutionMathematicsGeometryClassical mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT Assessing the likelihood that the rotation curve of a galaxy matches predictions from galaxy formation simulations requires that the uncertainties in the circular speed as a function of radius derived from the observational data be statistically robust. Few uncertainties presented in the literature meet this requirement. In this paper, we present a new standalone tool, makemap, that estimates the fitted velocity at each pixel from Gauss–Hermite fits to a 3D spectral data cube, together with its uncertainty obtained from a modified bootstrap procedure. We apply this new tool to neutral hydrogen spectra for 18 galaxies from the THINGS sample, and present new velocity maps with uncertainties. We propagate the estimated uncertainties in the velocity map into our previously described model fitting tool DiskFit to derive new rotation curves. The uncertainties we obtain from these fits take into account not only the observational errors, but also uncertainties in the fitted systemic velocity, position of the rotation centre, inclination of the galaxy to the line of sight, and forced non-circular motion. They are therefore much better-defined than values that have previously been available. Our estimated uncertainties on the circular speeds differ from previous estimates by factors ranging up to of five, being smaller in some cases and larger in others. We conclude that kinematic models of well-resolved H i data sets vary widely in their precision and reliability, and therefore potentially in their value for comparisons with predictions from cosmological galaxy formation simulations.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,033
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,030

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,033
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,203
Écart entre enseignants0,196 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations25
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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