High-Dimensional Bayesian Calibration of Expensive Nuclear Models with Differentiable Emulation
本文介绍了 DREAM,一种可微仿真策略,通过离线压缩传统的参数依赖算子,实现了对昂贵核模型的有效、基于梯度的贝叶斯校准,从而使哈密顿蒙特卡洛方法能够以极低的计算成本,在获得精确似然梯度的同时,快速收敛于高维后验分布。
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核天体物理学探索着宇宙中最极端的环境,从恒星核心的核聚变到超新星爆发时的元素合成,揭示物质在巨大能量下的行为规律。这一领域连接了微观的原子核物理与宏大的宇宙演化,帮助我们理解星辰如何诞生、死亡以及构成我们身体的元素从何而来。
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本文介绍了 DREAM,一种可微仿真策略,通过离线压缩传统的参数依赖算子,实现了对昂贵核模型的有效、基于梯度的贝叶斯校准,从而使哈密顿蒙特卡洛方法能够以极低的计算成本,在获得精确似然梯度的同时,快速收敛于高维后验分布。
本文通过将泛函重整化群密度泛函理论(FRG-DFT)与单位点玻色-哈伯德模型的精确热力学进行基准测试,证明了通过引入特定的自相互作用修正并使用最大熵闭合,能够实现对量子多体系统从头算密度泛函的准确推导。
本文呈现了一个关于电子-质子和缪子-质子弹性散射的完整次领头阶 QED 辐射修正计算,特别侧重于通过结构依赖的双光子交换图来解决诸如质子半径难题并测试轻子普适性等差异问题。
本文表明,通过 PHSD 输运方法和 CATS 相关性分析模拟的相对论重离子碰撞,由于增强了粲夸克产生、降低了相对动量并抑制了初态效应,为通过精细测量相关性来研究粲介子相互作用及探测奇异强子态提供了比质子-质子碰撞更优越的环境。
本文提出了一种重整化群(RG)改进的有效场论框架,通过积出介子交换自由度来重新组织短程动力学,成功地将深结合态 核子描述为一个 结合态,其结合能与实验数据及大 预期一致。
本文通过采用重求和方案推导演化背景下辐射能量损失的解析速率,表明强喷注淬火要求介质平衡时间长于其平均自由程,并揭示弱喷注耦合下的初态演化通常会增强给定抑制因子下的方位角不对称性。
本文表明,利用手征二体和三体相互作用,神经网络能够为轻原子核生成高度富有表现力的试探波函数,其基态能量与格林函数蒙特卡洛结果的偏差在 0.45% 以内,相较于标准变分蒙特卡洛方法实现了 91% 的改进。
本研究利用 HYDJET++ 模型,探究核形变参数(、)和表面弥散度()如何影响对称同位素 和 碰撞在 GeV 下的带电强子多重数与椭圆流,揭示了其对碰撞几何构型(端对端与体对体)的显著依赖性,并与 STAR 实验数据进行了比较。
本研究采用从头算的玻戈留波夫耦合簇计算,证明当前的手征有效场论相互作用无法同时复现锡同位素链中的绝对电荷半径、同位素位移以及Sn处的拐点,从而凸显了改进理论方法和获取新实验数据以更好地约束核力的必要性。
本文利用夸克物质的 Nambu-Jona-Lasinio 模型和强子物质的协变密度泛函,研究了等熵混合星的热力学性质与恒星特性,揭示出中微子俘获显著改变了粒子组分、将解禁闭的起始推迟至更高密度,并导致与冷且无中微子的对应星体相比,混合星具有更大的半径和略高的最大质量。