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Enregistrement W1825479281 · doi:10.1103/physrevd.91.092004

Dark matter effective field theory scattering in direct detection experiments

2015· article· en· W1825479281 sur OpenAlexafffund
K. Schneck, Blas Cabrera, D. G. Cerdeño, V. Mandic, H. E. Rogers, R. Agnese, A. J. Anderson, M. Asai, D. Balakishiyeva, D. Barker, R. Basu Thakur, D. A. Bauer, J. Billard, A. W. Borgland, D. Brandt, P. L. Brink, R. Bunker, D. O. Caldwell, R. Calkins, H. Chagani, Y. Chen, J. Cooley, Bruce Cornell, C. H. Crewdson, P. Cushman, M. Daal, P. C. F. Di Stefano, T. Doughty, Luis Esteban, S. Fallows, E. Figueroa‐Feliciano, G. Godfrey, S. R. Golwala, J. Hall, H. R. Harris, T. Höfer, D. Holmgren, L. Hsu, M. E. Huber, D. Jardin, A. Jastram, O. Kamaev, Burhan Kara, M.H. Kelsey, A. Kennedy, A. Leder, B. Loer, E. Lopez Asamar, P. Lukens, R. Mahapatra, K. A. McCarthy, N. Mirabolfathi, R. A. Moffatt, J. D. Morales Mendoza, S. M. Oser, K. Page, W. A. Page, R. Partridge, M. Pepin, A. Phipps, K. Prasad, M. Pyle, H. Qiu, W. Rau, P. Redl, A. Reisetter, Y. Ricci, A. Roberts, T. Saab, B. Sadoulet, J. Sander, R. W. Schnee, S. Scorza, B. Serfass, B. Shank, D. Speller, D. Toback, S. Upadhyayula, A. N. Villano, B. Welliver, J. S. Wilson, D. H. Wright, X. Yang, S. Yellin, J. J. Yen, B. A. Young, J. Zhang

Notice bibliographique

RevuePhysical review. D. Particles, fields, gravitation, and cosmology/Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology · 2015
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueDark Matter and Cosmic Phenomena
Établissements canadiensUniversity of British ColumbiaQueen's University
Organismes subventionnairesSLAC National Accelerator LaboratoryNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Science FoundationMinisterio de Economía y CompetitividadFermilabU.S. Department of EnergyOffice of Science
Mots-clésDark matterPhysicsEffective field theoryField (mathematics)ScatteringCoupling constantCoupling (piping)Particle physicsQuantum electrodynamicsQuantum mechanicsMathematicsEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

We examine the consequences of the effective field theory (EFT) of dark matter--nucleon scattering for current and proposed direct detection experiments. Exclusion limits on EFT coupling constants computed using the optimum interval method are presented for SuperCDMS Soudan, CDMS II, and LUX, and the necessity of combining results from multiple experiments in order to determine dark matter parameters is discussed. We demonstrate that spectral differences between the standard dark matter model and a general EFT interaction can produce a bias when calculating exclusion limits and when developing signal models for likelihood and machine learning techniques. We also discuss the implications of the EFT for the next-generation (G2) direct detection experiments and point out regions of complementarity in the EFT parameter space.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,830
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,319
Écart entre enseignants0,303 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations60
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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