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  1. Pubblicazioni

Loop amplitudes from precision networks

Articolo
Data di Pubblicazione:
2023
Abstract:
Evaluating loop amplitudes is a time-consuming part of LHC event generation. For diphoton production with jets we show that simple, Bayesian networks can learn such amplitudes and model their uncertainties reliably. A boosted training of the Bayesian network further improves the uncertainty estimate and the network precision in critical phase space regions. In general, boosted network training of Bayesian networks allows us to move between fit-like and interpolation-like regimes of network training.
Tipologia CRIS:
03A-Articolo su Rivista
Elenco autori:
Badger S.; Butter A.; Luchmann M.; Pitz S.; Plehn T.
Autori di Ateneo:
BADGER Simon David
Link alla scheda completa:
https://iris.unito.it/handle/2318/1974166
Pubblicato in:
SCIPOST PHYSICS CORE
Journal
Progetto:
BADGER Simon - Progetto ER-H2020 n. 772099 - "High precision multi-jet dynamics at the LHC" (CdD. 20/04/2020)
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