WikiEdge:ArXiv速递/2025-03-20:修订间差异

来自WikiEdge
跳转到导航 跳转到搜索
Carole留言 | 贡献
Updated page by Carole
Carole留言 | 贡献
Updated page by Carole
第25行: 第25行:
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2503.16070v1
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2503.16070v1
'''中文摘要''':使用[[BESIII探测器]]在3.773 GeV的质心能量下收集的20.3$~\rm fb^{-1}$的$e^+e^-$湮灭数据,我们报告了对辐射轻子衰变$D^+\to\gamma e^+\nu_e$的改进搜索。对于光子能量$E_\gamma>10~\rm MeV$,其部分分支比的上限被确定为$1.2\times10^{-5}$,置信水平为90%,这排除了大多数当前的理论预测。基于[[Transformer架构]]的复杂深度学习方法经过全面验证,被用于有效地区分信号与大量背景。
'''中文摘要''':使用[[BESIII探测器]]在3.773 GeV的质心能量下收集的20.3$~\rm fb^{-1}$的$e^+e^-$湮灭数据,我们报告了对辐射轻子衰变$D^+\to\gamma e^+\nu_e$的改进搜索。对于光子能量$E_\gamma>10~\rm MeV$,其部分分支比的上限被确定为$1.2\times10^{-5}$,置信水平为90%,这排除了大多数当前的理论预测。基于[[Transformer架构]]的复杂深度学习方法经过全面验证,被用于有效地区分信号与大量背景。
== 摘要 ==
* '''原文标题''':Real-time simulations of laser-induced electron excitations in crystalline ZnO
* '''中文标题''':晶体ZnO中激光诱导电子激发的实时模拟
* '''发布日期''':2025-03-20 16:52:44+00:00
* '''作者''':Xiao Chen, Thomas Lettau, Ulf Peschel, Nicolas Tancogne-Dejean, Silvana Botti
* '''分类''':cond-mat.mtrl-sci, physics.optics
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2503.16329v1
'''中文摘要''':我们研究了由超短、相对强烈的红外激光脉冲诱导的晶体[[ZnO]]中的非平衡电子动力学。我们的重点是理解促进[[ZnO]]中导带有效填充的机制,以实现光泵浦激光。我们考虑了两种不同的脉冲频率(近红外和中红外),并计算了[[ZnO]]晶体在广泛脉冲强度范围内的电子响应。我们应用并比较了三种互补的理论方法:解析的[[Keldysh模型]]、半导体[[Bloch方程]]的数值解以及实时时间依赖[[密度泛函理论]]。我们得出结论,时间依赖[[密度泛函理论]]是一种有效的从头计算方法,可用于预测导带填充,它提供了足够准确的固体静态和瞬态光学性质的描述,并为中间激发机制提供了物理洞察,其中电子激发由带内隧穿(带弯曲的结果)和带间多光子吸收的相互作用决定。

2025年3月21日 (五) 08:18的版本

摘要

  • 原文标题:Topological Kleene Field Theories: A new model of computation
  • 中文标题:拓扑Kleene场论:一种新的计算模型
  • 发布日期:2025-03-20 12:43:30+00:00
  • 作者:Ángel González-Prieto, Eva Miranda, Daniel Peralta-Salas
  • 分类:math.DS, cs.FL, math.CT, math.DG
  • 原文链接http://arxiv.org/abs/2503.16100v1

中文摘要:在本文中,我们建立了一种计算场论的基础,称之为拓扑Kleene场论(TKFT),灵感来源于Stephen Kleene部分递归函数方面的开创性工作。我们的核心结果表明,任何可计算函数都可以通过具有良好局部性质的向量场光滑边界上的流动来模拟。更准确地说,我们证明了在干净的动力学边界上的到达函数可计算函数完全等价,从而为图灵机提供了一种替代的计算模型。所涉及的边界的非平凡拓扑结构对于这种等价性至关重要,这表明这些流动的拓扑结构与函数固有的计算复杂性之间存在有趣的联系。我们强调,TKFT有潜力超越图灵机量子计算计算复杂性

摘要

  • 原文标题:Tokenize Image as a Set
  • 中文标题:将图像标记为集合
  • 发布日期:2025-03-20 17:59:51+00:00
  • 作者:Zigang Geng, Mengde Xu, Han Hu, Shuyang Gu
  • 分类:cs.CV
  • 原文链接http://arxiv.org/abs/2503.16425v1

中文摘要:本文提出了一种基于集合标记化分布建模图像生成新范式。与传统方法将图像序列化为具有统一压缩比的固定位置潜在代码不同,我们引入了一种无序的标记集表示,以根据区域语义复杂性动态分配编码容量。这种TokenSet增强了全局上下文聚合,并提高了对局部扰动的鲁棒性。为了解决建模离散集合的关键挑战,我们设计了一种双重转换机制,将集合双射地转换为具有求和约束的固定长度整数序列。此外,我们提出了固定和离散扩散——第一个同时处理离散值、固定序列长度和求和不变性的框架——实现了有效的集合分布建模。实验证明了我们的方法在语义感知表示和生成质量方面的优越性。我们的创新,涵盖了新颖的表示和建模策略,推动了视觉生成超越传统的顺序标记范式。我们的代码和模型可在https://github.com/Gengzigang/TokenSet公开获取。

摘要

  • 原文标题:Search for the radiative leptonic decay $D^+\toγe^+ν_e$ with Deep Learning
  • 中文标题:基于深度学习的辐射轻子衰变 $D^+\to\gamma e^+\nu_e$ 的搜索
  • 发布日期:2025-03-20 12:04:24+00:00
  • 作者:BESIII Collaboration, M. Ablikim, M. N. Achasov, P. Adlarson, X. C. Ai, R. Aliberti, A. Amoroso, Q. An, Y. Bai, O. Bakina, Y. Ban, H. -R. Bao, V. Batozskaya, K. Begzsuren, N. Berger, M. Berlowski, M. Bertani, D. Bettoni, F. Bianchi, E. Bianco, A. Bortone, I. Boyko, R. A. Briere, A. Brueggemann, H. Cai, M. H. Cai, X. Cai, A. Calcaterra, G. F. Cao, N. Cao, S. A. Cetin, X. Y. Chai, J. F. Chang, G. R. Che, Y. Z. Che, G. Chelkov, C. Chen, C. H. Chen, Chao Chen, G. Chen, H. S. Chen, H. Y. Chen, M. L. Chen, S. J. Chen, S. L. Chen, S. M. Chen, T. Chen, X. R. Chen, X. T. Chen, Y. B. Chen, Y. Q. Chen, Z. J. Chen, Z. K. Chen, S. K. Choi, X. Chu, G. Cibinetto, F. Cossio, J. J. Cui, H. L. Dai, J. P. Dai, A. Dbeyssi, R. E. de Boer, D. Dedovich, C. Q. Deng, Z. Y. Deng, A. Denig, I. Denysenko, M. Destefanis, F. De~Mori, B. Ding, X. X. Ding, Y. Ding, Y. Ding, Y. X. Ding, J. Dong, L. Y. Dong, M. Y. Dong, X. Dong, M. C. Du, S. X. Du, Y. Y. Duan, Z. H. Duan, P. Egorov, G. F. Fan, J. J. Fan, Y. H. Fan, J. Fang, J. Fang, S. S. Fang, W. X. Fang, Y. Q. Fang, R. Farinelli, L. Fava, F. Feldbauer, G. Felici, C. Q. Feng, J. H. Feng, Y. T. Feng, M. Fritsch, C. D. Fu, J. L. Fu, Y. W. Fu, H. Gao, X. B. Gao, Y. N. Gao, Y. N. Gao, Y. Y. Gao, Yang Gao, S. Garbolino, I. Garzia, P. T. Ge, Z. W. Ge, C. Geng, E. M. Gersabeck, A. Gilman, K. Goetzen, J. D. Gong, L. Gong, W. X. Gong, W. Gradl, S. Gramigna, M. Greco, M. H. Gu, Y. T. Gu, C. Y. Guan, A. Q. Guo, L. B. Guo, M. J. Guo, R. P. Guo, Y. P. Guo, A. Guskov, J. Gutierrez, K. L. Han, T. T. Han, F. Hanisch, K. D. Hao, X. Q. Hao, F. A. Harris, K. K. He, K. L. He, F. H. Heinsius, C. H. Heinz, Y. K. Heng, C. Herold, T. Holtmann, P. C. Hong, G. Y. Hou, X. T. Hou, Y. R. Hou, Z. L. Hou, B. Y. Hu, H. M. Hu, J. F. Hu, Q. P. Hu, S. L. Hu, T. Hu, Y. Hu, Z. M. Hu, G. S. Huang, K. X. Huang, L. Q. Huang, P. Huang, X. T. Huang, Y. P. Huang, Y. S. Huang, T. Hussain, N. Hüsken, N. in der Wiesche, J. Jackson, S. Janchiv, Q. Ji, Q. P. Ji, W. Ji, X. B. Ji, X. L. Ji, Y. Y. Ji, Z. K. Jia, D. Jiang, H. B. Jiang, P. C. Jiang, S. J. Jiang, T. J. Jiang, X. S. Jiang, Y. Jiang, J. B. Jiao, J. K. Jiao, Z. Jiao, S. Jin, Y. Jin, M. Q. Jing, X. M. Jing, T. Johansson, S. Kabana, N. Kalantar-Nayestanaki, X. L. Kang, X. S. Kang, M. Kavatsyuk, B. C. Ke, V. Khachatryan, A. Khoukaz, R. Kiuchi, O. B. Kolcu, B. Kopf, M. Kuessner, X. Kui, N. Kumar, A. Kupsc, W. Kühn, Q. Lan, W. N. Lan, T. T. Lei, M. Lellmann, T. Lenz, C. Li, C. Li, C. H. Li, C. K. Li, Cheng Li, D. M. Li, F. Li, G. Li, H. B. Li, H. J. Li, H. N. Li, Hui Li, J. R. Li, J. S. Li, K. Li, K. L. Li, K. L. Li, L. J. Li, Lei Li, M. H. Li, M. R. Li, P. L. Li, P. R. Li, Q. M. Li, Q. X. Li, R. Li, T. Li, T. Y. Li, W. D. Li, W. G. Li, X. Li, X. H. Li, X. L. Li, X. Y. Li, X. Z. Li, Y. Li, Y. G. Li, Y. P. Li, Z. J. Li, Z. Y. Li, C. Liang, H. Liang, Y. F. Liang, Y. T. Liang, G. R. Liao, L. B. Liao, M. H. Liao, Y. P. Liao, J. Libby, A. Limphirat, C. C. Lin, C. X. Lin, D. X. Lin, L. Q. Lin, T. Lin, B. J. Liu, B. X. Liu, C. Liu, C. X. Liu, F. Liu, F. H. Liu, Feng Liu, G. M. Liu, H. Liu, H. B. Liu, H. H. Liu, H. M. Liu, Huihui Liu, J. B. Liu, J. J. Liu, K. Liu, K. Liu, K. Y. Liu, Ke Liu, L. Liu, L. C. Liu, Lu Liu, P. L. Liu, Q. Liu, S. B. Liu, T. Liu, W. K. Liu, W. M. Liu, W. T. Liu, X. Liu, X. Liu, X. Y. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Y. B. Liu, Z. A. Liu, Z. D. Liu, Z. Q. Liu, X. C. Lou, F. X. Lu, H. J. Lu, J. G. Lu, Y. Lu, Y. H. Lu, Y. P. Lu, Z. H. Lu, C. L. Luo, J. R. Luo, J. S. Luo, M. X. Luo, T. Luo, X. L. Luo, Z. Y. Lv, X. R. Lyu, Y. F. Lyu, Y. H. Lyu, F. C. Ma, H. Ma, H. L. Ma, J. L. Ma, L. L. Ma, L. R. Ma, Q. M. Ma, R. Q. Ma, R. Y. Ma, T. Ma, X. T. Ma, X. Y. Ma, Y. M. Ma, F. E. Maas, I. MacKay, M. Maggiora, S. Malde, Y. J. Mao, Z. P. Mao, S. Marcello, F. M. Melendi, Y. H. Meng, Z. X. Meng, J. G. Messchendorp, G. Mezzadri, H. Miao, T. J. Min, R. E. Mitchell, X. H. Mo, B. Moses, N. Yu. Muchnoi, J. Muskalla, Y. Nefedov, F. Nerling, L. S. Nie, I. B. Nikolaev, Z. Ning, S. Nisar, Q. L. Niu, W. D. Niu, S. L. Olsen, Q. Ouyang, S. Pacetti, X. Pan, Y. Pan, A. Pathak, Y. P. Pei, M. Pelizaeus, H. P. Peng, Y. Y. Peng, K. Peters, J. L. Ping, R. G. Ping, S. Plura, V. Prasad, F. Z. Qi, H. R. Qi, M. Qi, S. Qian, W. B. Qian, C. F. Qiao, J. H. Qiao, J. J. Qin, J. L. Qin, L. Q. Qin, L. Y. Qin, P. B. Qin, X. P. Qin, X. S. Qin, Z. H. Qin, J. F. Qiu, Z. H. Qu, C. F. Redmer, A. Rivetti, M. Rolo, G. Rong, S. S. Rong, F. Rosini, Ch. Rosner, M. Q. Ruan, S. N. Ruan, N. Salone, A. Sarantsev, Y. Schelhaas, K. Schoenning, M. Scodeggio, K. Y. Shan, W. Shan, X. Y. Shan, Z. J. Shang, J. F. Shangguan, L. G. Shao, M. Shao, C. P. Shen, H. F. Shen, W. H. Shen, X. Y. Shen, B. A. Shi, H. Shi, J. L. Shi, J. Y. Shi, S. Y. Shi, X. Shi, H. L. Song, J. J. Song, T. Z. Song, W. M. Song, Y. X. Song, S. Sosio, S. Spataro, F. Stieler, S. S Su, Y. J. Su, G. B. Sun, G. X. Sun, H. Sun, H. K. Sun, J. F. Sun, K. Sun, L. Sun, S. S. Sun, T. Sun, Y. C. Sun, Y. H. Sun, Y. J. Sun, Y. Z. Sun, Z. Q. Sun, Z. T. Sun, C. J. Tang, G. Y. Tang, J. Tang, L. F. Tang, M. Tang, Y. A. Tang, L. Y. Tao, M. Tat, J. X. Teng, J. Y. Tian, W. H. Tian, Y. Tian, Z. F. Tian, I. Uman, B. Wang, B. Wang, Bo Wang, C. Wang, Cong Wang, D. Y. Wang, H. J. Wang, J. J. Wang, K. Wang, L. L. Wang, L. W. Wang, M. Wang, M. Wang, N. Y. Wang, S. Wang, T. Wang, T. J. Wang, W. Wang, W. Wang, W. P. Wang, X. Wang, X. F. Wang, X. J. Wang, X. L. Wang, X. N. Wang, Y. Wang, Y. D. Wang, Y. F. Wang, Y. H. Wang, Y. L. Wang, Y. N. Wang, Y. Q. Wang, Yaqian Wang, Yi Wang, Yuan Wang, Z. Wang, Z. L. Wang, Z. L. Wang, Z. Q. Wang, Z. Y. Wang, D. H. Wei, H. R. Wei, F. Weidner, S. P. Wen, Y. R. Wen, U. Wiedner, G. Wilkinson, M. Wolke, C. Wu, J. F. Wu, L. H. Wu, L. J. Wu, Lianjie Wu, S. G. Wu, S. M. Wu, X. Wu, X. H. Wu, Y. J. Wu, Z. Wu, L. Xia, X. M. Xian, B. H. Xiang, T. Xiang, D. Xiao, G. Y. Xiao, H. Xiao, Y. L. Xiao, Z. J. Xiao, C. Xie, K. J. Xie, X. H. Xie, Y. Xie, Y. G. Xie, Y. H. Xie, Z. P. Xie, T. Y. Xing, C. F. Xu, C. J. Xu, G. F. Xu, H. Y. Xu, H. Y. Xu, M. Xu, Q. J. Xu, Q. N. Xu, W. L. Xu, X. P. Xu, Y. Xu, Y. Xu, Y. C. Xu, Z. S. Xu, H. Y. Yan, L. Yan, W. B. Yan, W. C. Yan, W. P. Yan, X. Q. Yan, H. J. Yang, H. L. Yang, H. X. Yang, J. H. Yang, R. J. Yang, T. Yang, Y. Yang, Y. F. Yang, Y. H. Yang, Y. Q. Yang, Y. X. Yang, Y. Z. Yang, M. Ye, M. H. Ye, Junhao Yin, Z. Y. You, B. X. Yu, C. X. Yu, G. Yu, J. S. Yu, M. C. Yu, T. Yu, X. D. Yu, Y. C. Yu, C. Z. Yuan, H. Yuan, J. Yuan, J. Yuan, L. Yuan, S. C. Yuan, Y. Yuan, Z. Y. Yuan, C. X. Yue, Ying Yue, A. A. Zafar, S. H. Zeng, X. Zeng, Y. Zeng, Y. J. Zeng, Y. J. Zeng, X. Y. Zhai, Y. H. Zhan, A. Q. Zhang, B. L. Zhang, B. X. Zhang, D. H. Zhang, G. Y. Zhang, G. Y. Zhang, H. Zhang, H. Zhang, H. C. Zhang, H. H. Zhang, H. Q. Zhang, H. R. Zhang, H. Y. Zhang, J. Zhang, J. Zhang, J. J. Zhang, J. L. Zhang, J. Q. Zhang, J. S. Zhang, J. W. Zhang, J. X. Zhang, J. Y. Zhang, J. Z. Zhang, Jianyu Zhang, L. M. Zhang, Lei Zhang, N. Zhang, P. Zhang, Q. Zhang, Q. Y. Zhang, R. Y. Zhang, S. H. Zhang, Shulei Zhang, X. M. Zhang, X. Y Zhang, X. Y. Zhang, Y. Zhang, Y. Zhang, Y. T. Zhang, Y. H. Zhang, Y. M. Zhang, Z. D. Zhang, Z. H. Zhang, Z. L. Zhang, Z. L. Zhang, Z. X. Zhang, Z. Y. Zhang, Z. Y. Zhang, Z. Z. Zhang, Zh. Zh. Zhang, G. Zhao, J. Y. Zhao, J. Z. Zhao, L. Zhao, Lei Zhao, M. G. Zhao, N. Zhao, R. P. Zhao, S. J. Zhao, Y. B. Zhao, Y. L. Zhao, Y. X. Zhao, Z. G. Zhao, A. Zhemchugov, B. Zheng, B. M. Zheng, J. P. Zheng, W. J. Zheng, X. R. Zheng, Y. H. Zheng, B. Zhong, X. Zhong, H. Zhou, J. Q. Zhou, J. Y. Zhou, S. Zhou, X. Zhou, X. K. Zhou, X. R. Zhou, X. Y. Zhou, Y. Z. Zhou, Z. C. Zhou, A. N. Zhu, J. Zhu, K. Zhu, K. J. Zhu, K. S. Zhu, L. Zhu, L. X. Zhu, S. H. Zhu, T. J. Zhu, W. D. Zhu, W. D. Zhu, W. J. Zhu, W. Z. Zhu, Y. C. Zhu, Z. A. Zhu, X. Y. Zhuang, J. H. Zou, J. Zu
  • 分类:hep-ex, hep-ph
  • 原文链接http://arxiv.org/abs/2503.16070v1

中文摘要:使用BESIII探测器在3.773 GeV的质心能量下收集的20.3$~\rm fb^{-1}$的$e^+e^-$湮灭数据,我们报告了对辐射轻子衰变$D^+\to\gamma e^+\nu_e$的改进搜索。对于光子能量$E_\gamma>10~\rm MeV$,其部分分支比的上限被确定为$1.2\times10^{-5}$,置信水平为90%,这排除了大多数当前的理论预测。基于Transformer架构的复杂深度学习方法经过全面验证,被用于有效地区分信号与大量背景。

摘要

  • 原文标题:Real-time simulations of laser-induced electron excitations in crystalline ZnO
  • 中文标题:晶体ZnO中激光诱导电子激发的实时模拟
  • 发布日期:2025-03-20 16:52:44+00:00
  • 作者:Xiao Chen, Thomas Lettau, Ulf Peschel, Nicolas Tancogne-Dejean, Silvana Botti
  • 分类:cond-mat.mtrl-sci, physics.optics
  • 原文链接http://arxiv.org/abs/2503.16329v1

中文摘要:我们研究了由超短、相对强烈的红外激光脉冲诱导的晶体ZnO中的非平衡电子动力学。我们的重点是理解促进ZnO中导带有效填充的机制,以实现光泵浦激光。我们考虑了两种不同的脉冲频率(近红外和中红外),并计算了ZnO晶体在广泛脉冲强度范围内的电子响应。我们应用并比较了三种互补的理论方法:解析的Keldysh模型、半导体Bloch方程的数值解以及实时时间依赖密度泛函理论。我们得出结论,时间依赖密度泛函理论是一种有效的从头计算方法,可用于预测导带填充,它提供了足够准确的固体静态和瞬态光学性质的描述,并为中间激发机制提供了物理洞察,其中电子激发由带内隧穿(带弯曲的结果)和带间多光子吸收的相互作用决定。