A flow-matching generative model for event-by-event jet-induced hydro response in high-energy heavy-ion collisions
本文介绍了一种流匹配生成模型,该模型能够快速且准确地从重离子碰撞中喷注诱导的流体动力学响应预测末态强子能谱,在保留关键物理性质的同时,相比传统全模拟实现了六个数量级的计算加速。
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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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本文介绍了一种流匹配生成模型,该模型能够快速且准确地从重离子碰撞中喷注诱导的流体动力学响应预测末态强子能谱,在保留关键物理性质的同时,相比传统全模拟实现了六个数量级的计算加速。
本文引入了一种具有动量依赖核相互作用的相对论性哈特里-福克框架,以改进天体物理模拟中带电电流中微子不透明度的计算,揭示了与常用相对论平均场模型相比,介质依赖修正存在显著差异和大幅偏移。
本文严格证明,对于具有内层排斥芯和外层吸引尾的有限程势,当散射长度超过势程时,有效范围始终保持严格正值,从而为利用有效范围的符号来区分奇特强子组态提供了基本约束。
本文利用基矢光前量子化计算了π介子和K介子的引力形状因子,发现形状因子与格点QCD结果一致,而由于零模效应,形状因子在低动量转移下表现出增强的幅度,并进一步推导了这些介子的质量与力学半径及其内部压强和剪切力分布。
本文提出并理论验证了一种新方法,通过分析质子 - 原子核散射中的轫致辐射谱来观测介质修正的核子磁矩,从而探测原子核中的夸克效应,并特别强调了利用碳同位素(如C 与C)之间的比值来隔离这些效应的潜力。
本研究采用从头算介质相似性重整化群方法,探究了量子纠缠度量(如质子 - 中子纠缠熵和互信息),揭示了它们在表征 Ne、Mg 和 Si 同位素反转岛区域的结构与关联中的关键作用。
本文首次从重离子碰撞中的集体流观测量中贝叶斯提取了冷致密物质的迹反常,展示了其与来自中子星的独立天体物理约束的定量一致性,并建立了连接地球与宇宙致密物质环境的宏观一致桥梁。
本文提出了一种理论清晰且实验简便的方法,利用仅依赖带电粒子径迹符号与方向的一点点电荷关联函数来探测深度非弹性散射中的西弗斯效应,从而无需粒子鉴别或碎裂函数即可实现精确的 N³LL/N²LL 重求和预言。
本研究通过将协变密度泛函理论(用于基态形变)与采用八次势的玻尔-莫特森哈密顿量(用于激发态)相结合,对稳定同量异位素Zr、Mo和Ru中的形状共存与混合现象进行了探究,揭示了这些现象对Z=40和N=50壳层闭合附近的核结构具有显著影响。
本研究利用 MC-CGC 事件生成器表明,LHCb 前向强子产生数据更支持受 HERA 约束的初始条件(MV和 MV)而非原始 MV 模型,且因子化相较于 DHJ 因子化能更优地描述快度中心区的能谱,同时也为未来 ALICE FoCal 测量提供了预测。