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Enregistrement W4415008689 · doi:10.1051/0004-6361/202554909

KiDS-Legacy: Redshift distributions and their calibration

2025· article· en· W4415008689 sur OpenAlexaff
Angus H. Wright, H. Hildebrandt, Jan Luca van den Busch, Maciej Bilicki, Catherine Heymans, Benjamin Joachimi, Constance Mahony, Robert Reischke, Benjamin Stölzner, Anna Wittje, Marika Asgari, Nora Elisa Chisari, Andrej Dvornik, Christos Georgiou, Benjamin Giblin, Henk Hoekstra, Priyanka Jalan, Anjitha John William, Shahab Joudaki, Konrad Kuijken, Giorgio Francesco Lesci, Shangrong Li, Laila Linke, A. Loureiro, M. Maturi, L. Moscardini, Lucas Porth, M. Radovich, Tilman Tröster, Maximilian von Wietersheim-Kramsta, Zi‐Ang Yan, Mijin Yoon, Yun-Hao Zhang

Notice bibliographique

RevueAstronomy and Astrophysics · 2025
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAstronomy and Astrophysical Research
Établissements canadiensInstitute of Particle Physics
Organismes subventionnairesScience and Technology Facilities CouncilMax-Planck-GesellschaftKnut och Alice Wallenbergs StiftelseMinisterio de Ciencia e InnovaciónBundesministerium für Bildung und ForschungSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungEuropean CommissionAustrian Science FundNational Science FoundationImperial College LondonDeutsche ForschungsgemeinschaftUK Space AgencyUK Research and InnovationUniversity of PortsmouthAlexander von Humboldt-Stiftung
Mots-clésRedshiftCalibrationPhotometric redshiftBinRedshift surveySource countsRange (aeronautics)Distribution (mathematics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We present the redshift calibration methodology and bias estimates for the cosmic shear analysis of the fifth and final data release (DR5) of the Kilo-Degree Survey (KiDS). KiDS-DR5 includes a greatly expanded compilation of calibrating spectra, drawn from 27 square degrees of dedicated optical and near-IR imaging taken over deep spectroscopic fields. The redshift distribution calibration leverages a range of new methods and updated simulations to produce the most precise N ( z ) bias estimates used by KiDS to date. Improvements to our colour-based redshift distribution measurement method using self-organising maps (SOMs) mean that we are able to use many more sources per tomographic bin for our cosmological analyses and better estimate the representation of our source sample given the available spec- z . We validated our colour-based redshift distribution estimates with spectroscopic cross-correlations (CCs). We find that improvements to our CC redshift distribution measurement methods mean that redshift distribution biases estimated between the SOM and CC methods are fully consistent on simulations, and the data calibration is consistent to better than 2 σ in all tomographic bins.

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 candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,825
Score d'incertitude au seuil1,000

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 technologies0,0010,000
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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,235 · 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.

Devis d'étudeAutre devis
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

Citations8
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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