Técnicas recientes de aprendizaje automático mejoran el seguimiento en experimentos de física de altas energías.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Técnicas recientes de aprendizaje automático mejoran el seguimiento en experimentos de física de altas energías.
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La investigación revela cómo los espectadores influyen en la distribución de partículas en colisiones de iones pesados.
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Examinando interacciones débiles a través de colisiones de electrones y positrones con protones.
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Nuevos métodos mejoran la identificación y análisis de los leptones tau en física de partículas.
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La investigación explora partículas tipo axión producidas durante la desintegración de muones y sus implicaciones.
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Usando autoencoders cuánticos para identificar nuevas señales de física en el LHC.
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Los científicos investigan los bosones de luz, estableciendo límites sobre su existencia a través de colisiones de alta energía.
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La investigación revela un comportamiento colectivo en colisiones de partículas más pequeñas, desafiando las opiniones tradicionales.
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Examinar los procesos de descomposición de los bariones encantados revela aspectos esenciales de las fuerzas fundamentales.
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Este estudio investiga redes neuronales generativas para mejorar las simulaciones de física de partículas.
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HESS J1809-193 ofrece información sobre rayos cósmicos y astrofísica de alta energía.
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El modelo MIParT mejora la precisión y eficiencia del etiquetado de jets en física de partículas.
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La investigación sobre el momento magnético del muón lleva a nuevos modelos teóricos.
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La investigación sobre los pentaquarks revela sus complejas estructuras internas.
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La investigación sobre la producción de J/ψ ayuda a revelar el comportamiento de la materia nuclear durante las colisiones de iones pesados.
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Experimentos recientes del LHC revelan información sobre la naturaleza esquiva de los neutrinos.
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Explorando la importancia de los eventos de tribosón en la investigación de la física de partículas.
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Explorando los últimos hallazgos sobre el bosón de Higgs y los quarks top en el LHC.
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Esta investigación estudia partículas de larga vida usando el detector ATLAS en CERN.
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Un estudio investiga la posible existencia de fotones oscuros en el Gran Colisionador de Hadrones.
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Los algoritmos cuánticos mejoran el agrupamiento de jets, ayudando en la investigación de la física de partículas y el análisis de datos.
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Un estudio revela insights sobre la violación de CP a través de procesos de descomposición de sneutrinos.
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Los científicos buscan evidencia de un bosón de Higgs cargado usando datos de colisiones de partículas.
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Los científicos usan interferómetros nucleares para detectar materia oscura ultra-ligera a través de transiciones atómicas únicas.
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Investigando cómo los neutrinos interactúan con la materia a través de varios experimentos.
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La investigación investiga posibles conexiones entre datos del LEP y del LHC sobre una partícula de 95 GeV.
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La investigación se centra en mejorar la salida de luz en escintiladores nanocompuestos para la detección de partículas.
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Un estudio reciente revela cómo interactúa el bosón de Higgs con los quarks top.
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La investigación mide las tasas de producción del bosón de Higgs en colisiones que involucran quarks top.
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PandaX-4T tiene como objetivo detectar neutrinos solares tipo B y explorar la materia oscura.
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Un estudio de estructuras de chorro formadas a partir de desintegraciones de partículas pesadas.
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Descubre cómo las colisiones en grupo contribuyen a los estudios de física de partículas en el LHC.
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Los investigadores investigan bosones de Higgs cargados usando datos de colisiones de protones.
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Los PDFs nucleares son clave para entender los quarks y gluones en los núcleos atómicos.
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Los investigadores miden el ancho total del bosón de Higgs para descubrir nueva física potencial.
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Los científicos siguen buscando la materia oscura y sus posibles conexiones con la física conocida.
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AMoRE-II busca detectar la rara desintegración beta doble sin neutrinoss para desvelar los misterios de los neutrinos.
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Nuevo pipeline mejora el seguimiento de partículas en el LHC usando GNNs.
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Investigando cómo el bosón de Higgs interactúa con electrones a través de asimetrías de spin.
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Una nueva técnica mejora las mediciones de la masa del quark top usando correladores de energía.
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