CaloArt: Large-Patch x-Prediction Diffusion Transformers for High-Granularity Calorimeter Shower Generation
本文介绍了 CaloArt,这是一种采用大补丁 x 预测的扩散 Transformer,能够以高物理保真度和低计算成本实现最先进的细粒度量能器簇射生成,从而消除了对预训练潜在分词器的需求。
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高能物理致力于探索宇宙最基础的构成与运行法则,从微观粒子的相互作用到宏观宇宙的演化,都在其研究范畴之内。这一领域不断挑战人类对物质、能量以及时空本质的认知边界。
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本文介绍了 CaloArt,这是一种采用大补丁 x 预测的扩散 Transformer,能够以高物理保真度和低计算成本实现最先进的细粒度量能器簇射生成,从而消除了对预训练潜在分词器的需求。
本文研究了维数为6的SMEFT算符(特别是那些诱导反常色偶极矩和弱偶极矩的算符)如何改变LHC上顶夸克对产生过程中的量子信息可观测量(如纠缠、失协和贝尔参数),并证明这些量子信息度量提供了独特且互补的探针,用于区分CP偶和CP奇的反常相互作用。
本文建立了一套完整的显式耦合条件,这些条件由质量基中的粒子内容导出,能够完全诊断含自旋-1 粒子理论中的树阶幺正性,表明这些约束可由最多五点振幅所刻画,并揭示无标量理论为维持幺正性必须包含无限多层的矢量与费米子。
本文将同位旋对称格点量子色动力学计算的强子真空极化与基于修正后的强子衰变数据导出的色散结果进行了比较,发现总体符合良好,但在与派斯关系及截面预期值对比时,揭示了四π介子模式中存在显著差异。
本文引入唯象参数以量化电荷依赖的等效原理破缺,确立了新的实验上限,并论证测量该参数为探测超越最小引力有效场论的新物理提供了一条独特且未被探索的途径。
本文在一大类无规范协变夸克模型中建立了非极化夸克和反夸克准部分子分布函数(QPDFs)的收敛性与求和规则的一般性证明,并具体以协变部分子模型为例阐明这些发现,从而推导出小行为及能量 - 动量张量形状因子的解析结果。
本文提出超重原子核可能构成最高能宇宙射线,为阿玛特拉斯粒子、源能量产生率的约束以及望远镜阵列与皮埃尔·奥格观测站数据之间的谱线张力提供了一致的解释,同时预测了可供未来实验验证的独特的簇射极大值深度。
本文提出了一种基于渐近递归向量序列的新型包容性标记方案,该方案使得在对撞机实验中首次实现对中微子等多个未探测粒子的间接重建,从而显著提高了标准模型测量的精度并增强了对新物理的搜寻能力。
本文提出了一种具有标量轻夸克、新费米子和惰性标量场的规范扩展标准模型,旨在同时解释介子味反常、产生中微子质量并提供暗物质候选者,同时分析跃迁的约束并预测衰变的可观测量。
本文通过将相关克劳斯算符与积分后的阿尔塔雷利 - 帕里西分裂函数相识别,计算了量子退相干对对撞机上最大纠缠费米子对的影响,从而解决了近期顶夸克自旋纠缠的 LHC 测量中常被忽视的一个因素。