1,720,965 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Physique fondamentale avec des binaires de trous noirs supermassifs à partir de la détection d'ondes gravitationnelles avec LISA
Following the publication of Einstein's General Relativity (GR) in 1915, scientists began exploring its boundaries. The discovery of black holes (BHs) as solutions to Einstein's equations highlighted potential breakdowns of GR, indicating a need for a broader framework. Physical singularities, like those at BH centers with infinite mass and energy density, disrupt spacetime, while astrophysical BHs have finite mass and energy. Singularities suggest GR needs improvement or replacement by a more fundamental theory, possibly a quantum theory of gravity. However, any attempt to couple GR with quantum field theory reveals deviations. This manuscript quantifies Laser Interferometer Space Antenna (LISA) sensitivity to observe deviations from GR in the strong field regime via the no-hair theorem, which states any astrophysical BH, believed to be a Kerr BH, is characterized solely by its mass and spin. After two BHs collide, the remnant BH settles through gravitational wave radiation in a phase called ringdown, during which the gravitational waveform decomposes into damping waves characterized by quasi-normal modes (QNMs). Given the BH's mass and spin, one can compute all possible QNMs. Conversely, knowing a BH's QNMs allows determination of its intrinsic parameters. Within GR, the mass and spin derived from each QNM should be consistent.In some alternative theories, this consistency does not hold. The relationship between mass and spin deviations from GR for different QNMs is unique to the considered alternative theory, often requiring additional parameters. BH spectra have been computed for static or slowly rotating BHs in some alternative theories using perturbation theory. However, beyond-relativity numerical waveforms are lacking due to complex dynamics. Assessing deviations from GR is best done using a model-agnostic approach, assuming GR while allowing small deviations. This study adopts this approach, permitting fractional deviations from GR in QNMs.Firstly, I study the interplay of higher harmonics in the inspiral-merger-ringdown description as observed by the detector. The mass of the sources shifts the gravitational wave emission frequency range. Since LISA's response and sensitivity vary with frequency, the relative weight of higher harmonics for different sources is affected by the mass. 'Light' sources around 10⁵M⊙ fall at LISA's high-frequency sensitivity edge, preventing observation of the ringdown phase. Conversely, 'heavy' sources around 10⁸M⊙ fall in LISA's low-frequency band, meaning the inspiral phase is barely observed, with the merger and ringdown phases primarily contributing to detectability. This effect, along with LISA's frequency-dependent response, may make higher modes like (3,3) or (4,4) predominant in the signal-to-noise ratio over the dominant harmonic (2,2). Including higher harmonics and features like eccentricity or precession is necessary to accurately estimate source parameters for GR tests.Understanding LISA's response to different source parameters, combined with theoretical knowledge of BH perturbation, provides a foundation for developing GR tests in the ringdown phase. I developed a code, Lisaring, integrating these concepts and including LISA's response to various ringdown descriptions. Bayesian framework time domain data analysis tools are also included. After verifying its functionality, I assessed LISA's sensitivity to detect deviations from GR in a source's ringdown phase. Considering different hypotheses on the prior parameters knowledge can significantly impact results. Under specific assumptions, the precision in estimating QNMs, and thus possible fractional deviations, can be computed for different sources. Specifically, for a given set of extrinsic parameters, LISA could probe GR to an uncertainty of 5×10⁻³% in the (3, 3, 0) mode, achieving the objective of quantifying LISA's sensitivity to GR deviations.Suite à la publication sur la relativité générale (RG) par Einstein en 1915, la communauté scientifique a exploré ses limites. La découverte des trous noirs (TN) comme solutions aux équations d'Einstein a révelé des potentiels échecs de la RG, indiquant la nécessité d'un cadre plus large. En particulier, les singularités au centre des TN, avec masse et densité d'énergie infinies, perturbent l'espace-temps, tandis que les TN astrophysiques ont masse et énergie finies. Les singularités suggèrent que la RG doit être améliorée ou remplacée par une théorie plus fondamentale, possiblement quantique. Coupler la RG à la théorie quantique des champs montrent des déviations, et l'évaporation des TN par radiation de Hawking introduit le paradoxe de la perte d'information, soulignant le besoin d'une théorie alternative.Ce manuscrit quantifie la sensibilité de l'antenne spatiale interféromètre laser (LISA) à observer des déviations de la RG via le théorème du no-hair, stipulant qu'un TN astrophysique, principalement un TN de Kerr, est caractérisé par sa masse et son spin. Après la collision de deux TN, le TN résiduel se stabilise par radiation d'ondes gravitationnelles dans une phase appelée ringdown, où la forme d'onde est décomposée en ondes amorties caractérisées par des modes quasi-normaux (QNM). En connaissant les QNM d'un TN, on peut déterminer ses paramètres intrinsèques. Dans la RG, la masse et le spin dérivés de chaque QNM doivent être cohérents.Dans certaines théories alternatives, cette cohérence n'est plus valide. La relation entre masse et spin dans les déviations de la RG pour différents QNM est unique à la théorie alternative, souvent nécessitant des paramètres supplémentaires. Évaluer les déviations de la RG est mieux fait en adoptant une approche agnostique au modèle, supposant la RG avec petites déviations. Cette étude suit cette approche en permettant des déviations fractionnelles dans les QNM décrivant le ringdown.J'étudie l'interaction des harmoniques supérieures dans la description complète de l'inspiral-fusion-ringdown observée par le détecteur. La gamme de fréquences des ondes gravitationnelles dépend de la masse des sources. La réponse et la sensibilité de LISA variant avec la fréquence, en conséquence le poids relatif des harmoniques supérieures varie selon les sources. Les sources "légères", autour de 10⁵M⊙, se trouvent à la limite de la sensibilité haute fréquence de LISA, empêchant l'observation du ringdown. Les sources "lourdes", autour de 10⁸M⊙, se trouvent dans la bande de basses fréquences, adoucir l'inspiral avec les phases de fusion et ringdown contribuant principalement à la détectabilité. D'ailleurs, la réponse de LISA dépendante de la fréquence, peut rendre les modes supérieurs (3,3) ou (4,4) plus dominant dans le rapport signal/bruit que l'harmonique principal (2,2). Inclure les harmoniques supérieures et des caractéristiques comme l'excentricité ou la précession est nécessaire pour estimer avec précision les paramètres de la source, essentiels pour les tests de la RG.Comprendre la réponse de LISA selon différents paramètres de la source, combiné à la connaissance des perturbations des TN, fournit une base pour développer des tests de la RG dans la phase de ringdown. J'ai développé un code, Lisaring, intégrant ces concepts et incluant la réponse de LISA pour diverses descriptions de ringdown. Des outils d'analyse des données temporelles dans un cadre bayésien sont également inclus. J'ai évalué la sensibilité de LISA à détecter des déviations de la RG dans la phase de ringdown d'une source. Différentes hypothèses sur le prior de paramètres peut impacter les résultats finaux. Dans des conditions spécifiques, la précision d'estimation des QNM et des déviations fractionnelles peut être calculée pour différentes sources.Notamment, LISA pourrait tester la RG avec une incertitude de 5 x 10⁻³ % dans le mode (3,3,0), quantifiant ainsi la sensibilité de LISA aux déviations de la RG
Physique fondamentale avec des binaires de trous noirs supermassifs à partir de la détection d'ondes gravitationnelles avec LISA
Suite à la publication sur la relativité générale (RG) par Einstein en 1915, la communauté scientifique a exploré ses limites. La découverte des trous noirs (TN) comme solutions aux équations d'Einstein a révelé des potentiels échecs de la RG, indiquant la nécessité d'un cadre plus large. En particulier, les singularités au centre des TN, avec masse et densité d'énergie infinies, perturbent l'espace-temps, tandis que les TN astrophysiques ont masse et énergie finies. Les singularités suggèrent que la RG doit être améliorée ou remplacée par une théorie plus fondamentale, possiblement quantique. Coupler la RG à la théorie quantique des champs montrent des déviations, et l'évaporation des TN par radiation de Hawking introduit le paradoxe de la perte d'information, soulignant le besoin d'une théorie alternative.Ce manuscrit quantifie la sensibilité de l'antenne spatiale interféromètre laser (LISA) à observer des déviations de la RG via le théorème du no-hair, stipulant qu'un TN astrophysique, principalement un TN de Kerr, est caractérisé par sa masse et son spin. Après la collision de deux TN, le TN résiduel se stabilise par radiation d'ondes gravitationnelles dans une phase appelée ringdown, où la forme d'onde est décomposée en ondes amorties caractérisées par des modes quasi-normaux (QNM). En connaissant les QNM d'un TN, on peut déterminer ses paramètres intrinsèques. Dans la RG, la masse et le spin dérivés de chaque QNM doivent être cohérents.Dans certaines théories alternatives, cette cohérence n'est plus valide. La relation entre masse et spin dans les déviations de la RG pour différents QNM est unique à la théorie alternative, souvent nécessitant des paramètres supplémentaires. Évaluer les déviations de la RG est mieux fait en adoptant une approche agnostique au modèle, supposant la RG avec petites déviations. Cette étude suit cette approche en permettant des déviations fractionnelles dans les QNM décrivant le ringdown.J'étudie l'interaction des harmoniques supérieures dans la description complète de l'inspiral-fusion-ringdown observée par le détecteur. La gamme de fréquences des ondes gravitationnelles dépend de la masse des sources. La réponse et la sensibilité de LISA variant avec la fréquence, en conséquence le poids relatif des harmoniques supérieures varie selon les sources. Les sources "légères", autour de 10⁵M⊙, se trouvent à la limite de la sensibilité haute fréquence de LISA, empêchant l'observation du ringdown. Les sources "lourdes", autour de 10⁸M⊙, se trouvent dans la bande de basses fréquences, adoucir l'inspiral avec les phases de fusion et ringdown contribuant principalement à la détectabilité. D'ailleurs, la réponse de LISA dépendante de la fréquence, peut rendre les modes supérieurs (3,3) ou (4,4) plus dominant dans le rapport signal/bruit que l'harmonique principal (2,2). Inclure les harmoniques supérieures et des caractéristiques comme l'excentricité ou la précession est nécessaire pour estimer avec précision les paramètres de la source, essentiels pour les tests de la RG.Comprendre la réponse de LISA selon différents paramètres de la source, combiné à la connaissance des perturbations des TN, fournit une base pour développer des tests de la RG dans la phase de ringdown. J'ai développé un code, Lisaring, intégrant ces concepts et incluant la réponse de LISA pour diverses descriptions de ringdown. Des outils d'analyse des données temporelles dans un cadre bayésien sont également inclus. J'ai évalué la sensibilité de LISA à détecter des déviations de la RG dans la phase de ringdown d'une source. Différentes hypothèses sur le prior de paramètres peut impacter les résultats finaux. Dans des conditions spécifiques, la précision d'estimation des QNM et des déviations fractionnelles peut être calculée pour différentes sources.Notamment, LISA pourrait tester la RG avec une incertitude de 5 x 10⁻³ % dans le mode (3,3,0), quantifiant ainsi la sensibilité de LISA aux déviations de la RG.Following the publication of Einstein's General Relativity (GR) in 1915, scientists began exploring its boundaries. The discovery of black holes (BHs) as solutions to Einstein's equations highlighted potential breakdowns of GR, indicating a need for a broader framework. Physical singularities, like those at BH centers with infinite mass and energy density, disrupt spacetime, while astrophysical BHs have finite mass and energy. Singularities suggest GR needs improvement or replacement by a more fundamental theory, possibly a quantum theory of gravity. However, any attempt to couple GR with quantum field theory reveals deviations. This manuscript quantifies Laser Interferometer Space Antenna (LISA) sensitivity to observe deviations from GR in the strong field regime via the no-hair theorem, which states any astrophysical BH, believed to be a Kerr BH, is characterized solely by its mass and spin. After two BHs collide, the remnant BH settles through gravitational wave radiation in a phase called ringdown, during which the gravitational waveform decomposes into damping waves characterized by quasi-normal modes (QNMs). Given the BH's mass and spin, one can compute all possible QNMs. Conversely, knowing a BH's QNMs allows determination of its intrinsic parameters. Within GR, the mass and spin derived from each QNM should be consistent.In some alternative theories, this consistency does not hold. The relationship between mass and spin deviations from GR for different QNMs is unique to the considered alternative theory, often requiring additional parameters. BH spectra have been computed for static or slowly rotating BHs in some alternative theories using perturbation theory. However, beyond-relativity numerical waveforms are lacking due to complex dynamics. Assessing deviations from GR is best done using a model-agnostic approach, assuming GR while allowing small deviations. This study adopts this approach, permitting fractional deviations from GR in QNMs.Firstly, I study the interplay of higher harmonics in the inspiral-merger-ringdown description as observed by the detector. The mass of the sources shifts the gravitational wave emission frequency range. Since LISA's response and sensitivity vary with frequency, the relative weight of higher harmonics for different sources is affected by the mass. 'Light' sources around 10⁵M⊙ fall at LISA's high-frequency sensitivity edge, preventing observation of the ringdown phase. Conversely, 'heavy' sources around 10⁸M⊙ fall in LISA's low-frequency band, meaning the inspiral phase is barely observed, with the merger and ringdown phases primarily contributing to detectability. This effect, along with LISA's frequency-dependent response, may make higher modes like (3,3) or (4,4) predominant in the signal-to-noise ratio over the dominant harmonic (2,2). Including higher harmonics and features like eccentricity or precession is necessary to accurately estimate source parameters for GR tests.Understanding LISA's response to different source parameters, combined with theoretical knowledge of BH perturbation, provides a foundation for developing GR tests in the ringdown phase. I developed a code, Lisaring, integrating these concepts and including LISA's response to various ringdown descriptions. Bayesian framework time domain data analysis tools are also included. After verifying its functionality, I assessed LISA's sensitivity to detect deviations from GR in a source's ringdown phase. Considering different hypotheses on the prior parameters knowledge can significantly impact results. Under specific assumptions, the precision in estimating QNMs, and thus possible fractional deviations, can be computed for different sources. Specifically, for a given set of extrinsic parameters, LISA could probe GR to an uncertainty of 5×10⁻³% in the (3, 3, 0) mode, achieving the objective of quantifying LISA's sensitivity to GR deviations
Physique fondamentale avec des binaires de trous noirs supermassifs à partir de la détection d'ondes gravitationnelles avec LISA
Following the publication of Einstein's General Relativity (GR) in 1915, scientists began exploring its boundaries. The discovery of black holes (BHs) as solutions to Einstein's equations highlighted potential breakdowns of GR, indicating a need for a broader framework. Physical singularities, like those at BH centers with infinite mass and energy density, disrupt spacetime, while astrophysical BHs have finite mass and energy. Singularities suggest GR needs improvement or replacement by a more fundamental theory, possibly a quantum theory of gravity. However, any attempt to couple GR with quantum field theory reveals deviations. This manuscript quantifies Laser Interferometer Space Antenna (LISA) sensitivity to observe deviations from GR in the strong field regime via the no-hair theorem, which states any astrophysical BH, believed to be a Kerr BH, is characterized solely by its mass and spin. After two BHs collide, the remnant BH settles through gravitational wave radiation in a phase called ringdown, during which the gravitational waveform decomposes into damping waves characterized by quasi-normal modes (QNMs). Given the BH's mass and spin, one can compute all possible QNMs. Conversely, knowing a BH's QNMs allows determination of its intrinsic parameters. Within GR, the mass and spin derived from each QNM should be consistent.In some alternative theories, this consistency does not hold. The relationship between mass and spin deviations from GR for different QNMs is unique to the considered alternative theory, often requiring additional parameters. BH spectra have been computed for static or slowly rotating BHs in some alternative theories using perturbation theory. However, beyond-relativity numerical waveforms are lacking due to complex dynamics. Assessing deviations from GR is best done using a model-agnostic approach, assuming GR while allowing small deviations. This study adopts this approach, permitting fractional deviations from GR in QNMs.Firstly, I study the interplay of higher harmonics in the inspiral-merger-ringdown description as observed by the detector. The mass of the sources shifts the gravitational wave emission frequency range. Since LISA's response and sensitivity vary with frequency, the relative weight of higher harmonics for different sources is affected by the mass. 'Light' sources around 10⁵M⊙ fall at LISA's high-frequency sensitivity edge, preventing observation of the ringdown phase. Conversely, 'heavy' sources around 10⁸M⊙ fall in LISA's low-frequency band, meaning the inspiral phase is barely observed, with the merger and ringdown phases primarily contributing to detectability. This effect, along with LISA's frequency-dependent response, may make higher modes like (3,3) or (4,4) predominant in the signal-to-noise ratio over the dominant harmonic (2,2). Including higher harmonics and features like eccentricity or precession is necessary to accurately estimate source parameters for GR tests.Understanding LISA's response to different source parameters, combined with theoretical knowledge of BH perturbation, provides a foundation for developing GR tests in the ringdown phase. I developed a code, Lisaring, integrating these concepts and including LISA's response to various ringdown descriptions. Bayesian framework time domain data analysis tools are also included. After verifying its functionality, I assessed LISA's sensitivity to detect deviations from GR in a source's ringdown phase. Considering different hypotheses on the prior parameters knowledge can significantly impact results. Under specific assumptions, the precision in estimating QNMs, and thus possible fractional deviations, can be computed for different sources. Specifically, for a given set of extrinsic parameters, LISA could probe GR to an uncertainty of 5×10⁻³% in the (3, 3, 0) mode, achieving the objective of quantifying LISA's sensitivity to GR deviations.Suite à la publication sur la relativité générale (RG) par Einstein en 1915, la communauté scientifique a exploré ses limites. La découverte des trous noirs (TN) comme solutions aux équations d'Einstein a révelé des potentiels échecs de la RG, indiquant la nécessité d'un cadre plus large. En particulier, les singularités au centre des TN, avec masse et densité d'énergie infinies, perturbent l'espace-temps, tandis que les TN astrophysiques ont masse et énergie finies. Les singularités suggèrent que la RG doit être améliorée ou remplacée par une théorie plus fondamentale, possiblement quantique. Coupler la RG à la théorie quantique des champs montrent des déviations, et l'évaporation des TN par radiation de Hawking introduit le paradoxe de la perte d'information, soulignant le besoin d'une théorie alternative.Ce manuscrit quantifie la sensibilité de l'antenne spatiale interféromètre laser (LISA) à observer des déviations de la RG via le théorème du no-hair, stipulant qu'un TN astrophysique, principalement un TN de Kerr, est caractérisé par sa masse et son spin. Après la collision de deux TN, le TN résiduel se stabilise par radiation d'ondes gravitationnelles dans une phase appelée ringdown, où la forme d'onde est décomposée en ondes amorties caractérisées par des modes quasi-normaux (QNM). En connaissant les QNM d'un TN, on peut déterminer ses paramètres intrinsèques. Dans la RG, la masse et le spin dérivés de chaque QNM doivent être cohérents.Dans certaines théories alternatives, cette cohérence n'est plus valide. La relation entre masse et spin dans les déviations de la RG pour différents QNM est unique à la théorie alternative, souvent nécessitant des paramètres supplémentaires. Évaluer les déviations de la RG est mieux fait en adoptant une approche agnostique au modèle, supposant la RG avec petites déviations. Cette étude suit cette approche en permettant des déviations fractionnelles dans les QNM décrivant le ringdown.J'étudie l'interaction des harmoniques supérieures dans la description complète de l'inspiral-fusion-ringdown observée par le détecteur. La gamme de fréquences des ondes gravitationnelles dépend de la masse des sources. La réponse et la sensibilité de LISA variant avec la fréquence, en conséquence le poids relatif des harmoniques supérieures varie selon les sources. Les sources "légères", autour de 10⁵M⊙, se trouvent à la limite de la sensibilité haute fréquence de LISA, empêchant l'observation du ringdown. Les sources "lourdes", autour de 10⁸M⊙, se trouvent dans la bande de basses fréquences, adoucir l'inspiral avec les phases de fusion et ringdown contribuant principalement à la détectabilité. D'ailleurs, la réponse de LISA dépendante de la fréquence, peut rendre les modes supérieurs (3,3) ou (4,4) plus dominant dans le rapport signal/bruit que l'harmonique principal (2,2). Inclure les harmoniques supérieures et des caractéristiques comme l'excentricité ou la précession est nécessaire pour estimer avec précision les paramètres de la source, essentiels pour les tests de la RG.Comprendre la réponse de LISA selon différents paramètres de la source, combiné à la connaissance des perturbations des TN, fournit une base pour développer des tests de la RG dans la phase de ringdown. J'ai développé un code, Lisaring, intégrant ces concepts et incluant la réponse de LISA pour diverses descriptions de ringdown. Des outils d'analyse des données temporelles dans un cadre bayésien sont également inclus. J'ai évalué la sensibilité de LISA à détecter des déviations de la RG dans la phase de ringdown d'une source. Différentes hypothèses sur le prior de paramètres peut impacter les résultats finaux. Dans des conditions spécifiques, la précision d'estimation des QNM et des déviations fractionnelles peut être calculée pour différentes sources.Notamment, LISA pourrait tester la RG avec une incertitude de 5 x 10⁻³ % dans le mode (3,3,0), quantifiant ainsi la sensibilité de LISA aux déviations de la RG
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
