×

大尺度星系团簇的杂交推理:结合球面和笛卡尔傅里叶分析。 (英语) Zbl 1494.85006号

MSC公司:

85A25型 天文学和天体物理学中的辐射传输
30D40型 簇集、质数端、边界行为
第47页第10页 光谱,分解液
83元50 广义相对论和引力理论中的电磁场
78A45型 衍射、散射
83个F05 相对论宇宙学
83个B05 相对论和引力理论中的观测和实验问题
第83页第25页 广义相对论和引力理论中的近似程序、弱场
51B20型 非线性入射几何中的Minkowski几何
42A38型 Fourier和Fourier-Stieltjes变换以及其他Fourier类型的变换
83-10 相对论和引力理论相关问题的数学建模或模拟
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] 普朗克合作,2020年普朗克2018年成果。一、普朗克的概述和宇宙遗产,https://doi.org/101051/0004-6361/201833880阿童木。天体物理学.641 A1[1807.06205]·doi:10.1051/0004-6361/201833880
[2] BOSS合作,2017年完成的SDSS-III重子振荡光谱测量中的星系群:DR12星系样品的宇宙学分析,https://doi.org/10.1093/mnras/stx721周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.470 2617[公元1607.03155年]·doi:10.1093/mnras/stx721
[3] eBOSS合作,完成的SDSS-IV扩展重子振荡光谱调查:阿帕奇角天文台二十年光谱调查的宇宙学意义,[2007.08991]
[4] DESI合作,DESI实验第一部分:科学、目标定位和调查设计,[1611.00036]
[5] EUCLID合作,欧几里得定义研究报告,[1110.3193]
[6] N.Dalal,O.Dore,D.Huterer和A.Shirokov,2008原始非高斯性在大规模结构上的印记:尺度依赖的偏差和病毒化物体的丰度,https://doi.org/10.103/PhysRevD.77.123514物理学。版次D77 123514[0710.4560]·doi:10.1103/PhysRevD.77.123514
[7] S.Matarrese和L.Verde,2008原始非高斯性对晕偏倚的影响,https://doi.org/10.1086/587840天体物理学。J.Lett.677 L77【0801.4826】·doi:10.1086/587840
[8] A.Slosar、C.Hirata、U.Seljak、S.Ho和N.Padmanabhan,2008年,大规模结构对局部原始非高斯性的限制J.Cosmol。Astropart。物理2008 08 031[0805.3580]
[9] J.Yoo,A.Fitzpatrick和M.Zaldarriaga,2009,《星系团簇作为宇宙学探测器的新视角:广义相对论效应》,https://doi.org/10.103/PhysRevD.80.083514物理学。版次:D80 083514[0907.07]·doi:10.1103/PhysRevD.80.083514
[10] C.Bonvin和R.Durrer,2011年,星系调查真正测量的是什么,https://doi.org/10.103/PhysRevD.84.063505物理学。版次:D84 063505[1105.5280]·doi:10.1103/PhysRevD.84.063505
[11] A.Challino和A.Lewis,2011年,观测源数量计数的线性功率谱,https://doi.org/10.103/PhysRevD.84.043516物理学。版次:D84 043516[1105.5292]·doi:10.1103/PhysRevD.84.043516
[12] M.Bruni、R.Crittenden、K.Koyama、R.Maartens、C.Pitrou和D.Wands,2012年,星系分布中的非高斯性、偏倚和GR效应,https://doi.org/10.103/PhysRevD.85.041301物理学。版次:D85 041301[1106.3999]·doi:10.1103/PhysRevD.85.041301
[13] D.Jeong、F.Schmidt和C.M.Hirata,2012广义相对论中的大尺度星系团,https://doi.org/10.103/PhysRevD.85.023504物理学。版本D85 023504【1107.5427】·doi:10.1103/PhysRevD.85.023504
[14] S.Camera、R.Maartens和M.G.Santos,2015年爱因斯坦在星系调查中的遗产,https://doi.org/10.1093/mnrasl/slv069周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.451 L80[1412.4781]·doi:10.1093/mnrasl/slv069
[15] D.Alonso、P.Bull、P.G.Ferreira、R.Maartens和M.Santos,2015年使用单一示踪剂的下一代实验中的超大规模宇宙学,https://doi.org/10.1088/0004-637X/814/2/145天体物理学。J.814 145[1505.07596]·doi:10.1088/0004-637X/814/2/145
[16] J.Fonseca、S.Camera、M.Santos和R.Maartens,2015年,利用多波长调查寻找水平尺度效应,https://doi.org/10.1088/2041-8205/812/2/L22天体物理学。J.莱特.812 L22[1507.04605]·doi:10.1088/2041-8205/812/2/L22
[17] N.Kaiser,1987《真实空间中的聚类和红移空间中的Mon Not》。罗伊。阿童木。社会227 1·doi:10.1093/mnras/227.1.1
[18] C.Alcock和B.Paczyáski,1979非零宇宙常数的无演化测试,https://doi.org/10.1038/281358a0自然281 358·doi:10.1038/281358a0
[19] A.Taruya、T.Nishimichi和S.Saito,2010年,二维重子声振荡:从微扰理论模拟红移空间功率谱,https://doi.org/10.103/PhysRevD.82.063522物理学。版次:D82 063522[1006.0699]·doi:10.1103/PhysRevD.82.063522
[20] A.Raccanelli、L.Samushia和W.J.Percival,2010年,《宽角度分离星系对的红移空间畸变模拟》,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2010.17388.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.409 1525【1006.1652】·doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17388.x
[21] J.Yoo和U.Seljak,2015年未来星系调查中的广角效应,https://doi.org/10.1093/mnras/stu2491周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.447 1789[公元1308.1093年]·doi:10.1093/nras/stu2491
[22] F.Beutler、E.Castorina和P.Zhang,2019年,解释各向异性星系功率谱的测量J.Cosmol。Astropart。物理2019 03 040【1810.05051】
[23] A.S.Szalay、T.Matsubara和S.D.Landy,1998年,广角星系调查中相关函数的红移空间畸变,https://doi.org/10.1086/311293天体物理学。J.Lett.498L1[astro-ph/9712007]·数字对象标识代码:10.1086/311293
[24] I.Szapudi,2004年重新审视广角红移失真,https://doi.org/10.1086/423168天体物理学。J.614 51[astro-ph/0404477]·doi:10.1086/423168
[25] P.Papai和I.Szapudi,2008年大角度红移畸变中几何的非扰动效应,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13572.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.389 292【0802.2940】·doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13572.x
[26] P.H.F.Reimberg、F.Bernardeau和C.Pitrou,2016年,《宽角度分离的红移空间畸变》,J.Cosmol。Astropart。物理2016 01 048[1506.06596]
[27] E.Castorina和M.White,2018年超越红移调查的平面平行近似,https://doi.org/10.1093/mnras/sty410周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.476 4403[公元1709.09730年]·doi:10.1093/mnras/sty410
[28] T.Eifler、P.Schneider和J.Hartlap,2009年,宇宙剪切协方差对宇宙学的依赖性——对参数估计的影响,https://doi.org/101051/0004-6361/200811276阿童木。天体物理学.502 721[0810.4254]·Zbl 1177.85076号 ·doi:10.1051/0004-6361/200811276
[29] M.S.Wang、W.J.Percival、S.Avila、R.Crittenden和D.Bianchi,2019年银河系团簇功率谱的宇宙学推断:高斯化和协方差分解,https://doi.org/10.1093/mnras/stz829周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.486 951[1811.08155]·doi:10.1093/mnras/stz829
[30] S.Dodelson和M.D.Schneider,2013,协方差估计误差对宇宙学参数约束的影响,https://doi.org/10.103/PhysRevD.88.063537(物理版)物理。版次D88 063537[1304.2593]·doi:10.103/物理版本D.88.063537
[31] A.Taylor、B.Joachimi和T.Kitching,2013将精度置于精密宇宙学:你的数据协方差矩阵应该有多准确?,https://doi.org/10.1093/mnras/stt270周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.432 1928[公元1212.4359年]·doi:10.1093/mnras/stt270
[32] W.J.Percival等人,2014年,SDSS-III重子振荡光谱调查中的星系集群:包括协方差矩阵误差,https://doi.org/10.1093/mnras/stu112周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.439 2531[公元1312.4841年]·doi:10.1093/mnras/stu112
[33] E.Sellentin和A.F.Heavens,2016年估计协方差矩阵的参数推断,https://doi.org/10.1093/mnrasl/slv190网址周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.456 L132[1511.05969]·doi:10.1093/mnrasl/slv190
[34] K.Fisher、O.Lahav、Y.Hoffman、D.Lynden-Bell和S.Zaroubi,全天空星系红移测量中密度、速度和势场的维纳重建,[astro-ph/9406009]
[35] A.F.Heavens和A.N.Taylor,1995,红移空间的球谐分析,https://doi.org/10.1093/mnras/275.2.483周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.275 483[astro-ph/9409027]·doi:10.1093/mnras/275.2.483
[36] H.Tadros等人,1999年,pscz星系目录的球面谐波分析:红移畸变和实际空间功率谱,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02409.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.305 527[astro-ph/9901351]·网址:10.1046/j.1365-8711.1999.02409.x
[37] I.M.Schmoldt等人,1999年,关于IRAS PSCz调查中的密度和速度场以及β,https://doi.org/10.1086/301001阿童木。J.118 1146[astro-ph/9906035]·doi:10.1086/301001
[38] A.N.Taylor、W.E.Ballinger、A.F.Heavens和H.Tadros,2001年PSCz星系目录中的红移空间畸变,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2001.04770.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.327 689号·doi:10.1046/j.1365-8711.2001.04770.x
[39] P.Erdogdu等人,2006年2微米All-Sky红移测量的偶极各向异性,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10243.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.368 1515[astro-ph/0507166]·文件编号:10.1111/j.1365-2966.2006.10243.x
[40] P.Erdogdu等人,2006年,根据2MASS红移调查重建密度和速度场,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.11049.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.373 45[astro-ph/0610005]·文件编号:10.1111/j.1365-2966.2006.11049.x
[41] 2dFGRS合作,2004年2dF星系红移调查:最终目录中波动的球面谐波分析,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.08146.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.353 1201[astro-ph/0406513]·文件编号:10.1111/j.1365-2966.2004.08146.x
[42] B.Leistedt、A.Rassat、A.Refregier和J.L.Starck,2012 3DEX:球面三维测量的快速傅里叶-贝塞尔分解代码,https://doi.org/101051/0004-6361/201118463阿童木。天体物理学.540 A60[11111.3591]·doi:10.1051/0004-6361/201118463
[43] A.Rassat和A.Refregier,2012年重子声波振荡的三维球面分析,https://doi.org/101051/0004-6361/201118638阿童木。天体物理学.540 A115[1112.3100]·doi:10.1051/0004-6361/201118638
[44] C.Shapiro、R.G.Crittenden和W.J.Percival,2012年,《红移空间畸变的互补性和综合Sachs-Wolfe效应:3D球面分析》,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.20785.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.422 2341[公元1109.1981年]·doi:10.1111/j.1365-2966.2012.20785.x
[45] G.Pratten和D.Munshi,2013年BAO和非线性:三维球面分析,https://doi.org/10.1093/mnras/stt1854周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.436 3792[1301.3673]·doi:10.1093/mnras/stt1854
[46] J.Yoo和V.Desjacques,2013年广义相对论星系功率谱的All-Sky分析,https://doi.org/10.103/PhysRevD.88.023502物理。版次D88 023502[1301.4501]·doi:10.10103/物理版本D.88.023502
[47] A.Nicola、A.Refregier、A.Amara和A.Paranjape,2014宇宙学光谱调查的三维球面分析,https://doi.org/10.103/PhysRevD.90.063515物理学。修订版D90 063515【1405.3660】·doi:10.1103/PhysRevD.90.063515
[48] F.Lanusse、A.Rassat和J.L.Starck,2015年三维星系集群与未来广域调查:球形福里叶-贝塞尔分析的优势,https://doi.org/101051/0004-6361/201424456阿童木。天体物理学.578 A10[1406.5989]·doi:10.1051/0004-6361/201424456
[49] M.Tegmark,1997《如何在不丢失信息的情况下测量CMB功率谱》,https://doi.org/10.103/PhysRevD.55.5895物理学。版次D55 5895[astro-ph/9611174]·doi:10.1103/PhysRevD.55.5895
[50] J.R.Bond、A.H.Jaffe和L.Knox,1998,估算宇宙微波背景的功率谱,https://doi.org/10.103/PhysRevD.57.2117物理学。修订版D57 2117[astro-ph/9708203]·doi:10.1103/PhysRevD.57.2117
[51] J.R.Bond、A.H.Jaffe和L.E.Knox,2000宇宙微波背景数据的径向压缩,https://doi.org/10.1086/308625天体物理学。J.533 19[astro-ph/9808264]·doi:10.1086/308625
[52] B.D.Wandelt、E.Hivon和K.M.Górski,2001高精度宇宙学的宇宙微波背景各向异性功率谱统计,https://doi.org/10.103/PhysRevD.64.083003(物理版)物理学。版次D64 083003[astro-ph/0008111]·doi:10.1103/PhysRevD.64.083003
[53] G.Efstathiou,2004年关于功率谱估计的神话和真理,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.07530.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.349 603[astro-ph/0307515]·文件编号:10.1111/j.1365-2966.2004.07530.x
[54] WMAP合作,2007威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)三年观测:温度分析,https://doi.org/10.1086/513698天体物理学。J.增刊170 288[天文数字/0603451]·doi:10.1086/513698
[55] S.Hamimeche和A.Lewis,2008年CMB温度和极化功率谱的可能性分析,https://doi.org/10.10103/PhysRevD.77.103013物理学。版次:D77 103013[0801.0554]·doi:10.1103/PhysRevD.77.103013
[56] 普朗克合作,2014年普朗克2013年成果。十五、。CMB功率谱和可能性,https://doi.org/101051/0004-6361/201321573阿童木。天体物理学.571 A15[1303.5075]·doi:10.1051/0004-6361/201321573
[57] 普朗克合作,2016年普朗克2015年成果。十一、。CMB功率谱、可能性和参数的稳健性,https://doi.org/101051/0004-6361/201526926阿童木。天体物理学.594 A11[1507.02704]·doi:10.1051/0004-6361/201526926
[58] 普朗克合作,2020年普朗克2018年成果。五、CMB功率谱和可能性,https://doi.org/101051/0004-6361/201936386阿童木。天体物理学.641 A5[1907.12875]·doi:10.1051/0004-6361/201936386
[59] K.Yamamoto、M.Nakamichi、A.Kamino、B.A.Bassett和H.Nishioka,2006年2dF QSO调查聚类中四极功率谱的测量,https://doi.org/10.1093/pasj/58.1.93出版物。阿童木。Soc.Jap.58 93[astro-ph/0505115]·doi:10.1093/pasj/58.1.93
[60] D.Bianchi、H.Gil-Marín、R.Ruggeri和W.J.Percival,2015年,使用FFT测量线相关Fourier空间聚类,https://doi.org/10.1093/mnrasl/slv090周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.453 L11[1505.05341]·doi:10.1093/mnrasl/slv090
[61] R.Scoccimarro,2015红移空间聚类的快速估计,https://doi.org/10.103/PhysRevD.92.083532物理。修订版D92 085322【1506.02729】·doi:10.1103/PhysRevD.92.083532
[62] N.Hand,Y.Li,Z.Slepian和U.Seljak,2017基于FFT的最佳各向异性功率谱估计器J.Cosmol。Astropart。物理2017 07 002[1704.02357]
[63] W.E.Ballinger、J.A.Peacock和A.F.Heavens,1996年,用红移测量法测量宇宙常数,https://doi.org/10.1093/mnras/282.3.877周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.282 877[astro-ph/9605017]·doi:10.1093/mnras/282.3.877
[64] J.A.皮科克,1998年宇宙物理学,https://doi.org/10.1017/CBO9780511804533剑桥英国剑桥大学出版社·Zbl 0934.76002号
[65] S.Zaroubi和Y.Hoffman,红移空间中的聚类:功率谱,[astro-ph/9311013]
[66] BOSS合作,2017年完成的SDSS-III重子振荡光谱测量中的星系集群:傅里叶空间中的各向异性星系集群,https://doi.org/10.1093/mnras/stw3298周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.466 2242[1607.03150]·doi:10.1093/mnras/stw3298
[67] J.A.Peacock和D.Nicholson,1991射电星系的大规模集群,https://doi.org/10.1093/mnras/253.2.307周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.253 307号·doi:10.1093/mnras/253.2307
[68] H.A.Feldman、N.Kaiser和J.A.Peacock,1994年三维红移测量的功率谱分析,https://doi.org/10.1086/174036天体物理学。J.426 23[astro-ph/9304022]·doi:10.1086/174036
[69] W.J.Percival,2005年Markov-chain重建2dF星系红移测量实际空间功率谱,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2004.08548.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.356 1168[astro-ph/0410631]·文件编号:10.1111/j.1365-2966.2004.08548.x
[70] M.J.Wilson、J.A.Peacock、A.N.Taylor和S.de la Torre,2017年,掩蔽密度场红移空间功率谱多极的快速建模,https://doi.org/10.1093/mnras/stw2576周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.464 3121【1511.07799】号文件·doi:10.1093/mnras/stw2576
[71] M.Webster、M.P.Hobson、A.N.Lasenby、O.Lahav和G.Rocha,根据CMB和IRAS数据联合估算宇宙参数,[astro-ph/9802109]
[72] A.Heavens,2003年三维弱透镜,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2003.06780.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.343 1327[astro-ph/0304151]·文件编号:10.1046/j.1365-8711.2003.06780.x
[73] P.G.Castro、A.F.Heavens和T.D.Kitching,2005年三维弱透镜分析,https://doi.org/10.103/PhysRevD.72.023516物理学。版次D72 023516[astro-ph/0503479]·doi:10.1103/PhysRevD.72.023516
[74] CFHTLenS合作,2014年3D宇宙剪切:来自CFHTLenS的宇宙学,https://doi.org/10.1093/mnras/stu934网址周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.442 1326[公元1401.6842年]·数字对象标识代码:10.1093/mnras/stu934
[75] J.Hartlap、P.Simon和P.Schneider,2007,为什么你的模型参数信心可能过于乐观:协方差矩阵的无偏估计,https://doi.org/10.1051/0004-6361:20066170阿童木。天体物理学.464 399[astro-ph/0608064]·doi:10.1051/0004-6361:20066170
[76] Y.Li,S.Singh,B.Yu,Y.Feng和U.Seljak,2019大尺度结构中两点函数的非连续协方差J.Cosmol。Astropart。物理2019 01 016[1811.05714]·Zbl 07486162号
[77] D.Wadekar和R.Scoccimarro,微扰理论中的星系功率谱多极协方差,[1910.02914]
[78] J.Jewell、S.Levin和C.H.Anderson,2004蒙特卡罗算法在宇宙微波背景贝叶斯分析中的应用,https://doi.org/10.1086/383515天体物理学。J.609 1[astro-ph/0209560]·doi:10.1086/383515
[79] B.D.Wandelt、D.L.Larson和A.Lakshminarayanan,2004年全球,使用吉布斯采样进行精确宇宙微波背景数据分析,https://doi.org/10.103/PhysRevD.70.083511物理学。版次:D70 083511[astro-ph/0310080]·doi:10.103/物理版本D.70.083511
[80] H.K.Eriksen等人,2004年吉布斯采样高分辨率地图功率谱估计,https://doi.org/10.1086/425219天体物理学。J.补遗155 227[astro-ph/0407028]·doi:10.1086/425219
[81] R.A.Wooding,1956年《复正态变量的多元分布》,https://doi.org/10.2307/2333597生物特征43 212·Zbl 0070.36204号 ·doi:10.2307/2333597
[82] N.R.Goodman,1963年基于某种多元复高斯分布的统计分析(简介),https://doi.org/10.1214/aoms/117704250安。数学。统计34 152·Zbl 0122.36903号 ·doi:10.1214/aoms/1177704250
[83] Y.P.Jing,2005使用FFT测量功率谱时的别名效应校正,https://doi.org/10.1086/427087天体物理学。J.620 559[astro-ph/0409240]·doi:10.1086/427087
[84] O.Lahav、S.L.Bridle、M.P.Hobson、A.N.Lasenby和L.Sodre,2000年贝叶斯“超参数”联合估计方法:来自CMB测量的哈勃常数,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2000.03633.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.315 L45[astro-ph/9912105]·数字对象标识代码:10.1046/j.1365-87112000.03633.x
[85] M.P.Hobson、S.L.Bridle和O.Lahav,2002结合宇宙学数据集:超参数和贝叶斯证据,https://doi.org/10.1046/j.1365-8711.2002.05614.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.335 377[astro-ph/0203259]·文件编号:10.1046/j.1365-8711.2002.05614.x
[86] 马永忠,A.Berndsen,2014如何组合相关数据集-贝叶斯超参数矩阵方法,https://doi.org/10.1016/j.ascom.2014.04.005计算45[1309.3271]·doi:10.1016/j.ascom.2014.04.005
[87] A.Barriera、G.Cabass、F.Schmidt、A.Pillepich和D.Nelson,《星系偏差和原始非高斯性:用IllustrisTNG模拟星系形成的见解》,[2006.09368]·Zbl 1484.85004号
[88] A.Lewis和S.Bridle,2002年CMB和其他数据的宇宙学参数:蒙特卡罗方法,https://doi.org/10.103/PhysRevD.66.103511物理。修订版D66 103511[astro ph/0205436]·doi:10.1103/PhysRevD.66.103511
[89] M.Crocce、S.Pueblas和R.Scoccimarro,2006年,宇宙模拟中初始条件的瞬态,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.11040.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.373 369[astro-ph/0606505]·数字对象标识代码:10.1111/j.1365-2966.2006.11040.x
[90] R.Scoccimarro,L.Hui,M.Manera和K.C.Chan,2012非局部原始非高斯性的大尺度偏差和初始条件的有效生成,https://doi.org/10.103/PhysRevD.85.083002(物理版)物理学。版次:D85 083002[1108.5512]·doi:10.1103/PhysRevD.85.083002
[91] V.Springel,2005宇宙学模拟代码GADGET-2,https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2005.09655.x周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.364 1105[astro-ph/0505010]·doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09655.x
[92] S.R.Knollmann和A.Knebe,2009年Ahf:Amiga的光晕探测器,https://doi.org/10.1088/0067-0049/182/2/608天体物理学。J.补遗182 608[0904.3662]·doi:10.1088/0067-0049/182/2/608
[93] K.M.Gorski等人,2005 HEALPix:高分辨率离散化框架,以及球面上分布数据的快速分析,https://doi.org/10.1086/427976天体物理学。J.622 759[astro-ph/0409513]·doi:10.1086/427976
[94] A.Font-Ribera、P.McDonald、N.Mostek、B.A.Reid、H.-J.Seo和A.Slosar,2014年DESI和中微子质量测量时代的其他暗能量实验J.Cosmol。Astropart。物理2014 05 023[1308.4164]
[95] L.Amendola等人,2018年欧几里得卫星宇宙学和基础物理学,https://doi.org/10.1007/s41114-017-0010-3生活版本21 2[1606.00180]·文件编号:10.1007/s41114-017-0010-3
[96] E.-M.Mueller、W.J.Percival和R.Ruggeri,2019年,从星系调查中优化原始非高斯测量,https://doi.org/10.1093/mnras/sty3150周一。不是。罗伊。阿童木。Soc.485 4160[1702.05088]·doi:10.1093/nras/sty3150
[97] F.Beutler和E.Di Dio,2020对晕功率谱偶极子的相对论贡献建模J.宇宙。Astropart。物理2020 07 048[2004.08014]·Zbl 1492.83018号
[98] L.Samushia,球壳宇宙场的固有傅里叶分解形式,[1906.05866]
[99] N.Hand等人,2018 nbodykit:大型结构的开源大规模并行工具包,https://doi.org/10.3847/1538-3881/aadae0阿童木。京156 160[1712.05834]·数字对象标识代码:10.3847/1538-3881/aadae0
[100] J.McMahon,《贝塞尔函数根及其相关函数》,https://doi.org/10.2307/1967501《数学年鉴》9(1894)23·doi:10.2307/1967501
[101] M.Tegmark、A.Taylor和A.Heavens,1997,宇宙学中的Karhunen-Loève特征值问题:我们应该如何处理大数据集?,https://doi.org/10.1086/303939天体物理学。J.480 22[astro-ph/9603021]·数字对象标识代码:10.1086/303939
[102] S.Yahia-Cherif等人,验证第四阶段光谱测量的Fisher方法,[2007.01812]
[103] G.H.Golub和C.F.Van Loan,《1996矩阵计算》,美国巴尔的摩约翰霍普金斯大学出版社·Zbl 0865.65009号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。