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Enregistrement W4394007104 · doi:10.1088/1475-7516/2025/01/145

Semi-analytical covariance matrices for two-point correlation function for DESI 2024 data

2025· article· en· W4394007104 sur OpenAlexaff
M. Rashkovetskyi, D. Forero-Sánchez, Arnaud de Mattia, Daniel J. Eisenstein, Nikhil Padmanabhan, Hee‐Jong Seo, Ashley J. Ross, J. Aguilar, S. P. Ahlen, O. Alves, U. Andrade, David J. Brooks, E. Burtin, T. Claybaugh, Shaun Cole, Axel de la Macorra, Z. Ding, P. Doel, K. Fanning, Simone Ferraro, Andreu Font-Ribera, C. García-Quintero, Héctor Gil-Marín, G. Gutiérrez, K. Honscheid, Cullan Howlett, S. Juneau, Anthony Kremin, L. Le Guillou, Marc Manera, L. Medina-Varela, J. Mena-Fernández, R. Miquel, Eva-Maria Mueller, A. Muñoz-Gutiérrez, Jundan Nie, Gustavo Niz, E. Paillas, Claire Poppett, Mehdi Rezaie, A.J Rosado-Marín, Graziano Rossi, Rossana Ruggeri, E. Sánchez, Christoph Saulder, David J. Schlegel, M. Schubnell, David Sprayberry, G. Tarlé, Jiaxi Yu, Cheng Zhao, Hu Zou

Notice bibliographique

RevueJournal of Cosmology and Astroparticle Physics · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueGalaxies: Formation, Evolution, Phenomena
Établissements canadiensRegional Municipality of WaterlooPerimeter InstituteUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesLawrence Berkeley National LaboratoryDivision of Astronomical SciencesScience and Technology Facilities CouncilCommissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies AlternativesMinisterio de Ciencia e InnovaciónFermilabHigh Energy PhysicsSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungU.S. Department of EnergyGordon and Betty Moore FoundationOffice of ScienceNational Aeronautics and Space AdministrationNational Science Foundation
Mots-clésPhysicsCovarianceCovariance matrixCorrelation function (quantum field theory)Covariance functionDark energyGaussianGalaxyStatistical physicsEstimation of covariance matricesCosmologyAlgorithmStatisticsAstrophysicsMathematicsQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract We present an optimized way of producing the fast semi-analytical covariance matrices for the Legendre moments of the two-point correlation function, taking into account survey geometry and mimicking the non-Gaussian effects. We validate the approach on simulated (mock) catalogs for different galaxy types, representative of the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Data Release 1, used in 2024 analyses. We find only a few percent differences between the mock sample covariance matrix and our results, which can be expected given the approximate nature of the mocks, although we do identify discrepancies between the shot-noise properties of the DESI fiber assignment algorithm and the faster approximation (emulator) used in the mocks. Importantly, we find a close agreement (≤ 8% relative differences) in the projected errorbars for distance scale parameters for the baryon acoustic oscillation measurements. This confirms our method as an attractive alternative to simulation-based covariance matrices, especially for non-standard models or galaxy sample selections, making it particularly relevant to the broad current and future analyses of DESI data.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,536
Score d'incertitude au seuil0,396

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,262 · 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 tête enseignante, 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

Citations27
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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