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EndoGov:面向子宫内膜癌风险分层的知识治理多智能体专家系统

机器学习 2026-04-28 v1

摘要

我们的近期研究讨论了通过SLAC实验320号在FACET-II射频 LINAC中测量单一正电子的前景,这种正电子通过非线性布里特-沃勒深隧穿过程产生。本文展示了如何通过一个跟踪探测器实现该测量。该原型探测器于2024年8月安装,由五层单个ALPIDE芯片构成。数据来自2024年11月和2025年2月完成的若干独立运行。我们使用通过布里姆斯拉尔森光子转化产生的正电子作为非线性布里特-沃勒过程的代理。这类正电子由束流电子在实验室近端的薄铍箔片中产生。本初步工作中的跟踪方法基于Hough变换种子算法,随后对探测器体积内的直线进行拟合。即使采用相对简单的方法,我们仍能测量信号率为(1.20\pm0.06_{stat.\pm0.56_{syst.})\times10^{-1}每shot正电子。该信号率与主实验中预期的非线性布里特-沃勒率相当。值得注意的是,在背景hit密度约为~1.7/mm2^2的极端、前所未有的背景下实现了该测量,与主实验中至少低于两倍的密度不同。这种大的背景主要来自当束流电子与光子发生布里姆斯拉尔森过程时,产生的次级粒子与束流组件材料相互作用。当箔片撤回时,误报信号率显示为信号率的四个数量级更小。我们进一步表明,约5微米的高空间跟踪分辨率允许我们表征正电子的能谱。结果与模拟结果进行比较,发现数据与模拟结果一致。

关键词

引用

@article{arxiv.2604.23804,
  title  = {Reparameterization through Coverings and Topological Weight Priors},
  author = {Maxim Beketov and Pavel Snopov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2604.23804},
  year   = {2026}
}