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高能物理中喷注识别任务是从背景中识别出感兴趣的特定信号,这些信号对于在大型强子对撞机上发现新的粒子,或者新的过程都有着非常重要的意义.量能器中产生的能量沉积可以看做是对喷注的一种拍照,分析这样产生的数据在机器学习领域中属于一个典型的视觉识别任务.基于喷注图片,本文探索了利用卷积神经网络(convolutional neural networks,CNNs)识别量子色动力学背景下的Z玻色子喷注,并与传统的增强决策树(boosted decision trees,BDTs)方法进行了对比.在本文利用的输入前提下,三种相关的性能参数表明,CNN比BDT带来了约1.5倍的效果提升.除此之外,通过最优与最差的喷注图与混淆矩阵,说明了CNN通过训练学习到的内容与整体识别能力. 相似文献
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给出了一种十字交叉型TE□10-TE○01宽带模式转换器的设计原理,同时完成了一套W波段低损耗输入耦合系统的设计方案。根据该设计方案在电磁模拟软件HFSS中建立三维模型进行优化仿真。得到了衰减为0.14dB、最大驻波比为1.388、带宽为10GHz的高性能TE□10-TE○01宽带模式转换器。同时计算得到整套传输系统的衰减小于1dB,远小于采用矩形波导TE10模式的衰减(约15dB),大大提高了传输效率,降低了能量损耗。实际加工得到了一对模式转换器,经测试可得其衰减为1dB左右,整套系统的衰减约为3dB,与矩形波导(衰减约为15dB)相比,有了很大的提高。 相似文献
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利用粒子模拟软件和热分析软件,对W波段回旋行波管收集极区的电子轨迹和热分布进行了仿真计算。通过对收集极磁场参数的优化,调节了收集极区的电子分布,使得电子轰击区域从17.05cm2增加到28.52cm2,提高了67%,从而降低了单位面积的功率密度。通过对收集极内壁热分布的仿真分析,确定了1kW/cm2的功率密度及1.12L/s的冷却水流量,以确保收集极内壁温度低于材料熔点,不会产生物理损坏,使得收集极能够稳定工作,保证了管子的工作稳定性。通过热仿真计算验证了优化方案的可行性,并已应用于实际。 相似文献
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溶剂化效应对6-亚甲基环戊二烯酮与HCN的反应机理影响的理论研究 总被引:2,自引:2,他引:0
在B3LYP/6-311+G**计算水平上, 采用导体极化连续模型研究了溶剂化效应对6-亚甲基环戊二烯酮与HCN反应生成主要产物b类酸的反应机理的影响. 计算结果表明, 在溶剂中的反应机理与在气相中的反应机理一致. 溶剂化效应使反应路径中各驻点的自由能降低, 稳定化了各物质. 溶液中的活化自由能与气相相比也有所降低, 反应更容易发生, 其中CC进攻方式的活化自由能降低得更多. 相似文献
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HCCO与CH(2Π)双自由基反应微观动力学的理论研究 总被引:3,自引:0,他引:3
用量子化学密度泛函理论的UB3LYP/6-311+G**方法和高级电子相关的UQCISD(T)/6-311+G**方法研究了HCCO与CH(2Π)自由基反应的微观机理. 采用双水平直接动力学方法IVTST-M和正则变分过渡态理论研究了在1 000~2 500 K温度范围内反应的速率常数. 结果表明, HCCO与CH(2Π)双自由基反应过程中存在3个反应通道, 生成产物为C2H2+CO. 通道2为主要反应路径, 通道1也占一定的比例. 在所研究的温度范围内, 速率常数计算的变分效果均较小, 反应为放热反应. 相似文献
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Flavor changing effects on the processes t → ch, e+e- → bs, e+e-→ bsh and pp → bs in the LHT model are investigated in this paper. We calculate the one-loop level contributions from the T-parity odd mirror fermions and gauge bosons. The results show that the top quark rare decay t → ch in the LHT model can be significantly enhanced relative to that in the SM. The bs production at linear colliders in the LHT model can enhance the SM cross section a lot and reach 0.1 fb in some parameter space allowed in the experiment. But the heavy gauge boson and mirror fermion loops have small contribution to the processes pp → bs and e+e-→ bsh. So the LHT effect on e+e-→ bs might be detected at future linear colliders, while it is too small to be seen for the e+e-→ bsh and pp → bs processes at future linear colliders and LHC. 相似文献
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