New best practices for efficiency fitting for accurate gamma-ray spectroscopy with semi-conductor detectors
Notice bibliographique
Résumé
Gamma spectroscopy of high energy photons is a commonly applied technique in fundamental en applied research. In such studies one of the goals is to determine an a-priori unknown source activity or intensity of a transition. In order to do so, one needs to evaluate the efficiency response function. This process involves the measurement of count rates of lines emitted in the decay of calibration sources, followed by an empirical fitting procedure. Such calibration sources have known activity, yet the uncertainty on this activity and the positioning of the source are often the biggest contributions to the total error budget. While investigations of such an efficiency response function are often performed, reports in literature neglect the correlation between efficiencies determined from different lines. Consequently, the fitted efficiency will have both an unreliable central value and uncertainty. Furthermore, in such cases, the relative efficiency between two energies becomes unreliable as well. In this work, we start by showing some common issues that occur in the conventional fitting methods. This is followed by several suggestions for best practices with increasing levels of complexity: (1) Scaling the energy to a reference value in order to reduce correlation; (2) Using Bayesian methods to treat the activities as fit parameters; (3) Increasing the robustness by including hyperpriors on the activity uncertainties.
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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 | 0,005 | 0,020 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,003 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,001 |
| Communication savante | 0,005 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,006 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,013 | 0,011 |
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 ».