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Enregistrement W4367302205 · doi:10.1088/1674-4527/acd16b

Identifying Host Galaxies of Extragalactic Radio Emission Structures using Machine Learning

2023· article· en· W4367302205 sur OpenAlexfundno aff
Kangzhi Lou, Sean E. Lake, Chao‐Wei Tsai

Notice bibliographique

RevueResearch in Astronomy and Astrophysics · 2023
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueRadio Astronomy Observations and Technology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesJet Propulsion LaboratorySmithsonian Astrophysical ObservatoryMax-Planck-Institut für AstronomieUniversity of California, Los AngelesMax-Planck-GesellschaftQueen's UniversityChinese Academy of SciencesPlanetary Science DivisionScience Mission DirectorateSmithsonian InstitutionNational Radio Astronomy ObservatoryNational Natural Science Foundation of ChinaGordon and Betty Moore FoundationQueen's University BelfastSwinburne University of TechnologySpace Telescope Science InstituteLos Alamos National LaboratoryJohns Hopkins UniversityNational Aeronautics and Space AdministrationEötvös Loránd TudományegyetemCalifornia Institute of TechnologyNational Central UniversityDurham UniversityNational Science Foundation
Mots-clésPhysicsAstrophysicsGalaxyRadio galaxyConvolutional neural networkStarsPhotometry (optics)AstronomyArtificial intelligenceComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract This paper presents an automatic multi-band source cross-identification method based on deep learning to identify the hosts of extragalactic radio emission structures. The aim is to satisfy the increased demand for automatic radio source identification and analysis of large-scale survey data from next-generation radio facilities such as the Square Kilometre Array and the Next Generation Very Large Array. We demonstrate a 97% overall accuracy in distinguishing quasi-stellar objects, galaxies and stars using their optical morphologies plus their corresponding mid-infrared information by training and testing a convolutional neural network on Pan-STARRS imaging and WISE photometry. Compared with an expert-evaluated sample, we show that our approach has 95% accuracy at identifying the hosts of extended radio components. We also find that improving radio core localization, for instance by locating its geodesic center, could further increase the accuracy of locating the hosts of systems with a complex radio structure, such as C-shaped radio galaxies. The framework developed in this work can be used for analyzing data from future large-scale radio surveys.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,075
Tête enseignante GPT0,351
Écart entre enseignants0,275 · 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

Citations2
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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