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Enregistrement W4364382606 · doi:10.1093/mnras/stad1021

Radio galaxy zoo EMU: towards a semantic radio galaxy morphology taxonomy

2023· article· en· W4364382606 sur OpenAlexafffund
Micah Bowles, Hongming Tang, E. Vardoulaki, E. Alexander, Yan Luo, L. Rudnick, Mike Walmsley, Fiona Porter, Anna M. M. Scaife, Inigo Val Slijepcevic, Elizabeth A. K. Adams, A. Drabent, Thomas Dugdale, G. Gürkan, Andrew Hopkins, Eric F. Jiménez-Andrade, D. A. Leahy, R. P. Norris, Syed Faisal ur Rahman, Xichang Ouyang, Gary Segal, Stanislav S. Shabala, O. Ivy Wong

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueFractal and DNA sequence analysis
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesLawrence Berkeley National LaboratoryFermilabNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaIntegrated Electronics Engineering Center, Binghamton UniversityUniversity of Illinois at Urbana-ChampaignFinanciadora de Estudos e ProjetosDeutsche ForschungsgemeinschaftScience and Technology Facilities CouncilUniversity College LondonNational Science FoundationEuropean Space AgencyBundesministerium für Bildung und ForschungUniversity of EdinburghAlan Turing InstituteCarl-Zeiss-StiftungOhio State UniversityUniversity of CambridgeCommonwealth Scientific and Industrial Research OrganisationArgonne National LaboratoryU.S. Department of EnergyUniversity of Chicago
Mots-clésTerminologyTaxonomy (biology)Radio galaxyPhysicsGalaxySet (abstract data type)AstronomyAstrophysicsFeature (linguistics)Computer scienceLinguisticsBiologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT We present a novel natural language processing (NLP) approach to deriving plain English descriptors for science cases otherwise restricted by obfuscating technical terminology. We address the limitations of common radio galaxy morphology classifications by applying this approach. We experimentally derive a set of semantic tags for the Radio Galaxy Zoo EMU (Evolutionary Map of the Universe) project and the wider astronomical community. We collect 8486 plain English annotations of radio galaxy morphology, from which we derive a taxonomy of tags. The tags are plain English. The result is an extensible framework, which is more flexible, more easily communicated, and more sensitive to rare feature combinations, which are indescribable using the current framework of radio astronomy classifications.

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)0,008
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,008
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0090,005
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,006
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,216
Écart entre enseignants0,204 · 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

Citations10
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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