Accelerating Optical Photon Simulation in DUNE with Opticks
本文介绍了首次利用 Opticks 在 10 千吨级 DUNE 远端探测器上成功实现并验证了 GPU 加速的光子模拟,在保持完整的蒙特卡洛保真度以支持高统计研究和机器学习数据集生成的同时,证明了其相比基于 CPU 的 GEANT4 可实现高达 313 倍的加速。
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肝外系统(Hep-Ex)研究聚焦于肝脏之外那些与肝脏功能紧密相连的复杂网络,涵盖从代谢调节到免疫反应的广泛领域。这里探讨的不仅是器官间的相互作用,更是理解全身健康如何受肝脏状态深远影响的关键窗口。
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以下是该分类下从 arXiv 精选的最新研究成果。
本文介绍了首次利用 Opticks 在 10 千吨级 DUNE 远端探测器上成功实现并验证了 GPU 加速的光子模拟,在保持完整的蒙特卡洛保真度以支持高统计研究和机器学习数据集生成的同时,证明了其相比基于 CPU 的 GEANT4 可实现高达 313 倍的加速。
本文介绍了掩码粒子建模(Masked Particle Modeling, MPM),这是一种自监督预训练框架,通过利用矢量量化重建被掩码的粒子,学习高能物理中无序粒子集的置换不变表示,并证明了其作为基础模型在喷注分类和领域迁移等多种下游任务中的有效性。
本文对 Borexino 第三阶段数据进行了更新分析,建立了比以往研究更严格的味对角非标准中微子相互作用限制,并首次对包括非对角 NSI 项在内的全参数空间进行了全面探索。
本文证明了从小型 Transformer 模型中推导出的模型与数据联合缩放法则,能够准确预测规模显著更大的粒子物理基础模型在训练前的性能,从而实现将计算预算转化为预期的物理成果,并验证了该方法相对于最先进基准测试的有效性。
本研究通过统一的实验装置,对液氮、液氦和液氩中的直流电击穿分布进行了对比分析,揭示了击穿强度受气泡形成的热力学稳定性与主导载流子输运性质共同支配,并强调了诸如液氩的非稳态“开启”效应以及液氦在饱和点附近的双峰分布等独特行为。
本文预测了 InDEx 实验的过热 靶对通过电子散射探测亚 GeV 暗物质的灵敏度,证明了通过降低工作温度以实现低至 26.8 eV 的阈值,该实验可以探测质量低至约 12 MeV 的暗物质,并对暗光子介导的散射截面设定具有竞争力的上限。
本文介绍了 ADoNIS,这是一个全可微的中微子相互作用事件生成器,它能够实现通过复杂核过程和散射过程的精确梯度传播,从而在不牺牲物理保真度的前提下,促进更高效、更精确的物理分析、模型调优和实验设计。
本文证明了,当平行于磁场方向放置时,无屏蔽动量电感行波参数放大器(KTWPA)能够在数特斯拉强磁场中在多 GHz 带宽内保持高增益(>20 dB),为像轴子暗物质搜索这类传统约瑟夫森结放大器失效的强场环境下的量子极限信号放大提供了可行的解决方案。
利用 ATLAS 探测器在 13 TeV 能量下收集的 140 fb⁻¹ 质子-质子碰撞数据,本文首次展示了三轻子通道中 过程的包含与微分截面测量结果,其结果与标准模型预测一致,并对六维有效场论算符设定了限制。
本文报告了用于 NUCLEUS 实验的克级低温 CaWO 靶探测器模块的成功开发、调试与表征,该模块实现了最先进的能量分辨率,并证明了其已为即将到来的 Chooz 核电站技术运行阶段做好了准备。