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Enregistrement W4390928592 · doi:10.1093/mnras/stae171

Optimal 1D Ly α forest power spectrum estimation – III. DESI early data

2024· article· en· W4390928592 sur OpenAlexaff
Naim Göksel Karaçaylı, Paul Martini, Julien Guy, C. Ravoux, E. Armengaud, Michael Walther, J. Aguilar, S. P. Ahlen, S. Bailey, J Bautista, S. F. Beltran, D. Brooks, L. Cabayol-Garcia, Solène Chabanier, E. Chaussidon, J. Chaves-Montero, Kyle Dawson, R de la Cruz, P. Doel, Andreu Font-Ribera, J. E. Forero-Romero, Satya Gontcho A Gontcho, Alma X. González‐Morales, C. Gordon, H. K. Herrera-Alcantar, K. Honscheid, Vid Iršič, Mustapha Ishak, R. Kehoe, Theodore Kisner, Martin Landriau, L. Le Guillou, M. E. Levi, Zarija Lukić, Aaron Meisner, R. Miquel, John Moustakas, Eva-Maria Mueller, A. Muñoz-Gutiérrez, L. Napolitano, Jundan Nie, Gustavo Niz, N. Palanque‐Delabrouille, Will J. Percival, Matthew M. Pieri, Claire Poppett, Francisco Prada, Ignasi Pérez-Ràfols, C. Ramírez-Pérez, Graziano Rossi, E. Sánchez, Hee‐Jong Seo, Francesco Sinigaglia, T. Tan, G. Tarlé, Bo Wang, B. A. Weaver, Christophe Yèche, Zhiming Zhou

Notice bibliographique

RevueMonthly Notices of the Royal Astronomical Society · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueScientific Research and Discoveries
Établissements canadiensPerimeter InstituteUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesDivision of Astronomical SciencesScience and Technology Facilities CouncilOffice of ScienceCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies AlternativesMinisterio de Ciencia e InnovaciónNational Science FoundationConsejo Nacional de Ciencia y TecnologíaGordon and Betty Moore FoundationU.S. Department of Energy
Mots-clésPhysicsSpectral densitySpectrum (functional analysis)AstrophysicsAstronomyStatistics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

ABSTRACT The 1D power spectrum P1D of the Ly α forest provides important information about cosmological and astrophysical parameters, including constraints on warm dark matter models, the sum of the masses of the three neutrino species, and the thermal state of the intergalactic medium. We present the first measurement of P1D with the quadratic maximum likelihood estimator (QMLE) from the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) survey early data sample. This early sample of 54 600 quasars is already comparable in size to the largest previous studies, and we conduct a thorough investigation of numerous instrumental and analysis systematic errors to evaluate their impact on DESI data with QMLE. We demonstrate the excellent performance of the spectroscopic pipeline noise estimation and the impressive accuracy of the spectrograph resolution matrix with 2D image simulations of raw DESI images that we processed with the DESI spectroscopic pipeline. We also study metal line contamination and noise calibration systematics with quasar spectra on the red side of the Ly α emission line. In a companion paper, we present a similar analysis based on the Fast Fourier Transform estimate of the power spectrum. We conclude with a comparison of these two approaches and discuss the key sources of systematic error that we need to address with the upcoming DESI Year 1 analysis.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,005
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,240 · 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

Citations43
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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