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本研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子 - 正电子碰撞事件重建中的应用。通过超参数调整和硬件处理器的支持,改善了模型的物理性能。证明了该模型在高粒度输入上训练后,具有与基线相竞争的物理性能。发布了用于重现研究的数据集和软件。

TrackSorter: 一个基于 Transformer 的高能物理径迹寻找排序算法

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-07-31T00:00:00Z

该研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子 - 正电子碰撞事件重建中的应用。通过超参数调整和硬件处理器的支持,提高了模型的物理性能和可移植性。研究结果表明,该模型在高粒度输入上训练后,能够与基线模型相竞争。数据集和软件已按照FAIR原则发布,可用于重现研究。

探索端到端可微分的神经荷电粒子径迹追踪 —— 从损失地形角度

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-07-18T00:00:00Z

该研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子 - 正电子碰撞事件重建中的应用。通过超参数调整和硬件处理器的支持,提高了模型的物理性能和可移植性。研究结果表明,该模型在高粒度输入上训练,能够与基线模型相竞争。研究数据集和软件已按照FAIR原则发布。

TrackFormers:寻找基于 Transformer 的粒子追踪方法用于高亮度 LHC 时代

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-07-09T00:00:00Z

本研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子 - 正电子碰撞的完全事件重建中的性能优势,并通过超参数调整和硬件处理器的支持进一步提高了模型性能。研究结果可用于重现研究。

基于 GNN 和 CKF 的组合轨道发现

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-01-29T00:00:00Z

该研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子 - 正电子碰撞事件重建中的应用。通过超参数调整和硬件处理器的支持,提高了模型的物理性能和可移植性。研究结果表明该模型在高粒度输入上训练后,能够与基线模型相竞争。数据集和软件已按照FAIR原则发布。

基于细调基础模型的联合分析优化

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-01-24T00:00:00Z

该研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子-正电子碰撞的完全事件重建中的应用,证明两者在实现逼真的粒子流重建时具有高度可移植性和较低的计算成本。超参数调整显著改善了模型的物理性能,该模型可以在高粒度输入上进行训练,获得与基线相竞争的物理性能。数据集和软件已按照FAIR原则发布,可用于重现研究。

基于条件正规化流的 IceCube 事件重建

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-28T00:00:00Z

该研究比较了图神经网络和基于核的变压器在高能电子-正电子碰撞事件重建中的应用,证明两者都能够实现逼真的粒子流重建,同时避免了二次内存分配和计算成本。超参数调整显著改善了模型的物理性能,并展示了该模型在多种硬件处理器上具有高度可移植性。数据集和软件已按照FAIR原则发布,可用于重现研究。

用于粒子流重建的可扩展神经网络模型与万亿级数据集

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-09-13T00:00:00Z
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