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Un nuevo algoritmo de IA aumenta la precisión y velocidad de detección de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, preparándose para futuras actualizaciones.
Un nuevo algoritmo de aprendizaje de máquina, MLPF, desarrollado por la colaboración CMS en el CERN, ha mejorado la reconstrucción de colisiones protón-protón en el Gran Colisionador de Hadrones.
A diferencia de los métodos tradicionales basados en reglas, MLPF aprende de datos simulados para identificar partículas con mayor precisión y rapidez, logrando una precisión de hasta 1020% en rangos de momento clave y funcionando más rápido en GPU.
Se equipara o supera el rendimiento del algoritmo de flujo de partículas de larga data, lo que permite un análisis de datos más eficiente.
Se espera que el avance sea crucial durante la actualización del LHC en 2030, que aumentará las tasas de colisión en cinco veces, apoyando pruebas más profundas del Modelo Estándar y la búsqueda de nueva física.
A new AI algorithm boosts particle detection accuracy and speed at CERN’s Large Hadron Collider, preparing for future upgrades.