Sophon améliore la recherche de nouvelles particules lourdes au LHC grâce à un apprentissage profond avancé.
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La science de pointe expliquée simplement
Sophon améliore la recherche de nouvelles particules lourdes au LHC grâce à un apprentissage profond avancé.
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Des recherches montrent comment le mouvement des rayons cosmiques pourrait renseigner les études sur la matière noire.
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Des chercheurs affinent la mesure de la fraction de désintégration dans les processus de désintégration du charmonium en utilisant les données de BESIII.
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Des chercheurs affinent les modèles pour mieux comprendre la production de dimuons lors des collisions neutrino-noyau.
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Enquête sur comment l'annihilation de la matière noire génère des rayons cosmiques qui impactent la Terre.
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Examiner comment les différences de température dans le QGP créent des champs électriques lors des collisions d'ions lourds.
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Cet article examine de nouvelles découvertes sur le comportement des neutrinos à partir de deux grandes expériences.
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Un nouveau détecteur vise à explorer des zones encore inexplorées de la physique des particules.
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Ce papier examine le rôle crucial de la fixation de jauge dans les mesures de quarks.
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Cette étude explore comment les particules se forment pendant la phase d'inflation de l'univers.
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Une étude sur comment les différentes saveurs de quarks impactent les distributions de moment transverse.
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Examiner comment les monopoles et les vortex de centre expliquent le confinement en physique des particules.
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Explorer les liens entre les trous noirs chargés et les modèles de bulles sombres.
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Examiner les interactions des muons pour peaufiner les mesures en physique des particules.
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Le projet ATLAS de Google examine les ressources cloud pour l'analyse de données en physique des particules.
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Un algorithme léger améliore la précision de la simulation des dommages causés par les radiations dans les détecteurs en silicium.
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Cet article examine une CFT en deux dimensions interagissant avec un champ électromagnétique oscillant.
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Cet article explore la formation d'États borroméens dans des systèmes à trois particules.
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Explorer les interactions et les implications des champs scalaires dans l'énergie du vide.
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Examiner l'impact de la polarisation de la radiation synchrotron sur la compréhension des champs magnétiques.
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Explorer la matière noire à travers ses interactions avec des particules compagnes et des émissions de rayons gamma.
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Les chercheurs cherchent à identifier les interactions de la matière noire et la désintégration des particules fondamentales.
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Un modèle d'apprentissage automatique spécialisé améliore l'efficacité et la précision de l'analyse des données de particules.
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Des recherches dévoilent des détails clés sur les hadrons exotiques et leurs interactions.
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Des recherches révèlent des infos importantes sur la production de rayons gamma suite aux interactions entre neutrons et oxygène.
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Enquête sur les neutrinos lourds pour leur rôle potentiel dans la matière noire.
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Une nouvelle méthode combine les retours humains et l'apprentissage machine pour un suivi efficace de la qualité des données.
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Améliorer les mesures de vitesse rend les simulations du comportement des particules plus efficaces dans différents domaines scientifiques.
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Un modèle théorique explore le comportement des quarks et des antiquarks sous des champs magnétiques.
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Recherche sur les bosons vecteurs comme candidats potentiels à la matière noire à travers les symétries de jauge.
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Une étude sur les configurations de vortex et la dynamique des particules dans le modèle d'Abelian Higgs.
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Des scientifiques développent des simulations pour minimiser le bruit dans les expériences de détection de désintégrations rares.
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Cet article examine comment les disclinations affectent le comportement des particules quantiques dans différents domaines.
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Une nouvelle façon d'analyser les collisions de particules pour obtenir des infos sur la nouvelle physique.
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La recherche explore les liens entre le quark top, le boson de Higgs et la violation de la symétrie CP.
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Explorer la connexion entre les rayons cosmiques et le trou noir central de notre galaxie.
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Les neutrinos sont des particules super importantes qui aident à expliquer les mystères de l'univers.
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L'astronomie des neutrinos révèle des secrets de l'univers grâce à des particules insaisissables.
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Enquête sur la nature insaisissable de la matière noire et son impact sur l'univers.
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L'examen des collisions de particules révèle des infos clés sur les hadrons et la structure interne des protons.
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