KiDS-1000 and DES-Y1 combined: cosmology from peak count statistics
Notice bibliographique
Résumé
ABSTRACT We analyse the fourth data release of the Kilo Degree Survey (KiDS-1000) and extract cosmological parameter constraints based on the cosmic shear peak count statistics. Peaks are identified in aperture mass maps in which the filter is maximally sensitive to angular scales in the range 2–4 arcmin, probing deep into the non-linear regime of structure formation. We interpret our results with a simulation-based inference pipeline, sampling over a broad wCDM prior volume and marginalizing over uncertainties on shape calibration, photometric redshift distribution, intrinsic alignment, and baryonic feedback. Our measurements constrain the structure growth parameter and the amplitude of the non-linear intrinsic alignment model to $\Sigma _8 \equiv \sigma _8\left[\Omega _{\rm m}/0.3\right]^{0.60}=0.765^{+0.030}_{-0.030}$ and $A_{\rm IA}= 0.71^{+0.42}_{-0.42}$, respectively, in agreement with previous KiDS-1000 results based on two-point shear statistics. These results are robust against modelling of the non-linear physics, different scale cuts, and selections of tomographic bins. The posterior is also consistent with that from the Dark Energy Survey Year-1 peak count analysis presented in Harnois-Déraps et al., and hence we jointly analyse both surveys with a common pipeline. We obtain $\Sigma _8^{\rm joint} \equiv \sigma _8\left[\Omega _{\rm m}/0.3\right]^{0.57}=0.759^{+0.020}_{-0.017}$, in agreement with the PlanckwCDM results. The shear-CMB tension on this parameter increases to $3.1\sigma$ when forcing $w=-1.0$, and to $4.1\sigma$ if comparing instead with $S_{8,\Lambda {\rm CDM}}^{\rm joint} = 0.736^{+0.016}_{-0.018}$, one of the tightest constraints to date on this quantity. Residual biases in the photometric redshifts of the DES-Y1 data and in the modelling of small scales physics could lower this tension, however it is robust against other systematics. Limits in the accuracy of our emulator prevent us from constraining $\Omega _{\rm m}$.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
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 tête enseignante, 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 ».