Este artículo destaca el uso de modelos generativos para crear imágenes de física de partículas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Este artículo destaca el uso de modelos generativos para crear imágenes de física de partículas.
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El proyecto GRAND se centra en la gestión eficiente de datos para el análisis de partículas cósmicas.
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Hallazgos recientes sobre las propiedades del tau lepton desafían las teorías existentes en la física de partículas.
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La investigación revela nuevos conocimientos sobre los tetraquarks formados por quarks pesados y ligeros.
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Explorando cómo las estrellas compactas podrían revelar los secretos de la materia oscura.
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El experimento CUPID-Mo proporciona mediciones precisas de la desintegración del Molybdeno-100.
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Nuevos métodos mejoran el estudio de los momentos magnéticos de los leptones en colisiones de alta energía.
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Los científicos buscan signos de agujeros negros cuánticos en colisiones de alta energía.
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El detector ATLAS investiga partículas pesadas potenciales más allá del Modelo Estándar.
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Los científicos investigan los pesados bosones de Higgs a través de colisiones de protones en el LHC.
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La investigación de LHCb ilumina las interacciones de partículas y la estructura de la materia.
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La investigación sobre los neutrinos podría revelar información importante sobre la física de partículas y nuestro universo.
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Nuevas ideas sobre las interacciones de antineutrinos con hidrógeno mejoran nuestra comprensión de la física de partículas.
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WHIZARD mejora la investigación en física de partículas a través de simulaciones de eventos eficientes.
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Examinando cómo el ILC mejorará nuestra comprensión de las interacciones de partículas.
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La investigación sobre factores de forma gravitacionales mejora el conocimiento de las propiedades de los bariones.
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Los científicos estudian colisiones de partículas para buscar partículas ocultas y nueva física.
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Hallazgos recientes sugieren posibles condiciones de QGP en colisiones de protones de alta energía.
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El experimento Borexino proporciona la primera evidencia directa de los neutrinos solares de CNO.
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El experimento LZ busca detectar la materia oscura a través de recoils de electrones de baja energía.
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Investigar interacciones de neutrinos podría llevar a avances en la detección de materia oscura.
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Los estudios destacan las interacciones de los nucleones y sus efectos en el comportamiento de la materia.
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Los investigadores exploran la relación entre la materia oscura y los neutrinos a través del modelo scotogénico.
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La identificación de partículas es súper importante para los próximos proyectos de colisionadores.
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Los investigadores están examinando las emisiones de neutrinos de brillantes galaxias Seyfert usando datos del Observatorio IceCube.
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El Observatorio IceCube arroja luz sobre el comportamiento de los neutrinos gracias a años de datos atmosféricos.
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Mejorar las predicciones para la descomposición del bosón de Higgs hace que entendamos mejor los experimentos.
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Estudios recientes sobre hiperones revelan detalles clave sobre sus interacciones y propiedades.
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Una exploración de las desintegraciones de partículas de quarks extraños y sus implicaciones.
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Examinando los efectos de bremsstrahlung en la luminosidad en haces polarizados en el Colisionador Electrón-Ión.
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Analizar los jets de quarks y gluones es clave para avanzar en la física de partículas.
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Hallazgos recientes en la física de partículas revelan resultados inesperados en las desintegraciones de mesones B.
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Los investigadores presentan PELICAN, un algoritmo de aprendizaje automático para analizar colisiones de partículas.
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LUXE estudia las interacciones de luz y partículas para explorar nueva física.
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Introduciendo una nueva simetría de gauge U(1) en el Modelo Estándar Supersimétrico Mínimo.
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Prometheus ayuda en la simulación de datos de neutrinos y la colaboración entre científicos.
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El nuevo modelo GravNetNorm mejora el análisis de nubes de puntos en el aprendizaje automático.
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Los investigadores usan aprendizaje automático para distinguir entre tipos de mesones en colisiones de partículas.
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Una mirada al desconcertante exceso de baja energía de MiniBooNE y sus implicaciones.
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Explorando cómo la eficiencia cuántica afecta a los sensores de luz y la conversión de energía.
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