The TNG50-SKIRT Atlas: Post-processing methodology and first data release
Notice bibliographique
Résumé
Galaxy morphology is a powerful diagnostic to assess the realism of cosmological hydrodynamical simulations. Determining the morphology of simulated galaxies requires the generation of synthetic images through 3D radiative transfer post-processing that properly accounts for different stellar populations and interstellar dust attenuation. We use the SKIRT code to generate the TNG50-SKIRT Atlas, a synthetic UV to near-infrared broadband image atlas for a complete stellar-mass selected sample of 1154 galaxies extracted from the TNG50 cosmological simulation at z = 0. The images have a high spatial resolution (100 pc) and a wide field of view (160 kpc). In addition to the dust-obscured images, we also release dust-free images and physical parameter property maps with matching characteristics. As a sanity check and preview application we discuss the UVJ diagram of the galaxy sample. We investigate the effect of dust attenuation on the UVJ diagram and find that it affects both the star-forming and the quiescent galaxy populations. The quiescent galaxy region is polluted by younger and star-forming highly inclined galaxies, while dust attenuation induces a separation in inclination of the star-forming galaxy population, with low-inclination galaxies remaining at the blue side of the diagram and high-inclination galaxies systematically moving towards the red side. This image atlas can be used for a variety of other applications, including galaxy morphology studies and the investigation of local scaling relations. We publicly release the images and parameter maps, and we invite the community to use them.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,003 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,053 | 0,053 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».