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Enregistrement W3151173739 · doi:10.3847/1538-4357/ac230b

The XFaster Power Spectrum and Likelihood Estimator for the Analysis of Cosmic Microwave Background Maps

2021· preprint· en· W3151173739 sur OpenAlexfundno aff
A. E. Gambrel, A. Rahlin, Xue Song, Carlo Contaldi, P. A. R. Ade, M. Amiri, S. J. Benton, A. S. Bergman, R. Bihary, J. J. Bock, J. Richard Bond, J. A. Bonetti, Sean Bryan, H. C. Chiang, Adriaan J. Duivenvoorden, H. K. Eriksen, M. Farhang, J. P. Filippini, A. A. Fraisse, Katherine Freese, M. Galloway, N. N. Gandilo, R. Gualtieri, Jon E. Gudmundsson, M. Halpern, John W. Hartley, Matthew Hasselfield, G. C. Hilton, W. Holmes, V. V. Hristov, Zhiqi Huang, K. D. Irwin, W. C. Jones, A. Karakci, C. L. Kuo, Z. Kermish, Jason S.-Y. Leung, Lun Li, D. S. Y. Mak, P. Mason, K. G. Megerian, Lorenzo Moncelsi, T. A. Morford, Johanna M. Nagy, C. B. Netterfield, M. R. Nolta, R. O’Brient, B. Osherson, Ivan L. Padilla, B. Racine, C. D. Reintsema, J. E. Ruhl, T. M. Ruud, J. A. Shariff, E. C. Shaw, Corwin Shiu, J. D. Soler, A. Trangsrud, C. Tucker, R. S. Tucker, Anthony Turner, J. F. van der List, A. C. Weber, I. K. Wehus, S. Wen, Donald Wiebe, E. Young

Notice bibliographique

RevueThe Astrophysical Journal · 2021
Typepreprint
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueCosmology and Gravitation Theories
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBritish Antarctic SurveyBritish Columbia Knowledge Development FundNorges ForskningsrådScience and Technology Facilities CouncilUniversity of TorontoCanadian Space AgencyInyuvesi Yakwazulu-NataliUK Research and InnovationUniversity of Texas at AustinPrinceton UniversityScience Mission DirectorateGovernment of OntarioNational Aeronautics and Space AdministrationNational Science FoundationCompute CanadaUniversity of ChicagoVetenskapsrådet
Mots-clésEstimatorMonte Carlo methodCosmic microwave backgroundAlgorithmPlanckMarkov chain Monte CarloPhysicsSpectral densityHybrid Monte CarloStatistical physicsComputer scienceStatisticsAstrophysicsMathematicsAnisotropyOptics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract We present the XFaster analysis package, a fast, iterative angular power spectrum estimator based on a diagonal approximation to the quadratic Fisher matrix estimator. It uses Monte Carlo simulations to compute noise biases and filter transfer functions and is thus a hybrid of both Monte Carlo and quadratic estimator methods. In contrast to conventional pseudo-C ℓ –based methods, the algorithm described here requires a minimal number of simulations and does not require them to be precisely representative of the data to estimate accurate covariance matrices for the bandpowers. The formalism works with polarization-sensitive observations and also data sets with identical, partially overlapping, or independent survey regions. The method was first implemented for the analysis of BOOMERanG data and also used as part of the Planck analysis. Here we describe the full, publicly available analysis package, written in Python, as developed for the analysis of data from the 2015 flight of the Spider instrument. The package includes extensions for self-consistently estimating null spectra and estimating fits for Galactic foreground contributions. We show results from the extensive validation of XFaster using simulations and its application to the Spider data set.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,019
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: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,027

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,019
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,002

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,249 · 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
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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