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Imaging particle collision data for event classification using machine learning

机译:使用机器学习的事件分类的成像粒子碰撞数据

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摘要

We propose a method to organize experimental data from particle collision experiments in a general format which can enable a simple visualization and effective classification of collision data using machine learning techniques. The method is based on sparse fixed-size matrices with single- and two-particle variables containing information on identified particles and jets. We illustrate this method using an example of searches for new physics at the LHC experiments.
机译:我们提出了一种方法来以一般格式从粒子碰撞实验组织实验数据,这可以使用机器学习技术实现简单的可视化和有效分类碰撞数据。该方法基于稀疏的固定尺寸矩阵,其具有包含关于所识别的粒子和喷射器的信息的单粒子变量。我们使用LHC实验的新物理学的示例说明了该方法。

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