Papers
Topics
Authors
Recent
Assistant
AI Research Assistant
Well-researched responses based on relevant abstracts and paper content.
Custom Instructions Pro
Preferences or requirements that you'd like Emergent Mind to consider when generating responses.
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash 134 tok/s
Gemini 2.5 Pro 41 tok/s Pro
GPT-5 Medium 33 tok/s Pro
GPT-5 High 32 tok/s Pro
GPT-4o 101 tok/s Pro
Kimi K2 174 tok/s Pro
GPT OSS 120B 434 tok/s Pro
Claude Sonnet 4.5 37 tok/s Pro
2000 character limit reached

Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions (2301.13253v4)

Published 30 Jan 2023 in nucl-th and nucl-ex

Abstract: The nuclear equation of state (EOS) is at the center of numerous theoretical and experimental efforts in nuclear physics. With advances in microscopic theories for nuclear interactions, the availability of experiments probing nuclear matter under conditions not reached before, endeavors to develop sophisticated and reliable transport simulations to interpret these experiments, and the advent of multi-messenger astronomy, the next decade will bring new opportunities for determining the nuclear matter EOS, elucidating its dependence on density, temperature, and isospin asymmetry. Among controlled terrestrial experiments, collisions of heavy nuclei at intermediate beam energies (from a few tens of MeV/nucleon to about 25 GeV/nucleon in the fixed-target frame) probe the widest ranges of baryon density and temperature, enabling studies of nuclear matter from a few tenths to about 5 times the nuclear saturation density and for temperatures from a few to well above a hundred MeV, respectively. Collisions of neutron-rich isotopes further bring the opportunity to probe effects due to the isospin asymmetry. However, capitalizing on the enormous scientific effort aimed at uncovering the dense nuclear matter EOS, both at RHIC and at FRIB as well as at other international facilities, depends on the continued development of state-of-the-art hadronic transport simulations. This white paper highlights the essential role that heavy-ion collision experiments and hadronic transport simulations play in understanding strong interactions in dense nuclear matter, with an emphasis on how these efforts can be used together with microscopic approaches and neutron star studies to uncover the nuclear EOS.

Definition Search Book Streamline Icon: https://streamlinehq.com
References (869)
  1. doi:10.1103/RevModPhys.39.719.
  2. doi:10.1016/0370-1573(80)90001-0.
  3. doi:10.1103/PhysRevLett.108.052501.
  4. arXiv:nucl-th/0108036, doi:10.1103/PhysRevC.64.062802.
  5. arXiv:2101.03193, doi:10.1103/PhysRevLett.126.172503.
  6. arXiv:1502.02730.
  7. doi:10.1016/j.nuclphysa.2016.04.016.
  8. doi:10.22323/1.400.0003.
  9. arXiv:2102.08908, doi:10.1088/1402-4896/abebfe.
  10. arXiv:1603.02698, doi:10.1146/annurev-astro-081915-023322.
  11. arXiv:1204.1888, doi:10.1103/PhysRevD.86.063001.
  12. arXiv:astro-ph/9810361, doi:10.1086/313196.
  13. arXiv:1510.06306, doi:10.1140/epja/i2016-16029-x.
  14. arXiv:1601.00435, doi:10.1140/epja/i2016-16050-1.
  15. arXiv:1812.08157, doi:10.1093/mnras/stz1240.
  16. arXiv:2001.10563, doi:10.1140/epja/s10050-020-00180-2.
  17. arXiv:hep-lat/0611014, doi:10.1038/nature05120.
  18. arXiv:hep-lat/0609068, doi:10.1016/j.physletb.2006.10.021.
  19. arXiv:1812.08235, doi:10.1016/j.physletb.2019.05.013.
  20. arXiv:2002.02821, doi:10.1103/PhysRevLett.125.052001.
  21. arXiv:hep-ph/9504250, doi:10.1016/0370-1573(95)00067-4.
  22. arXiv:hep-ph/9804233, doi:10.1016/S0550-3213(98)00620-8.
  23. arXiv:hep-ph/9804403, doi:10.1016/S0550-3213(98)00668-3.
  24. doi:10.1016/0375-9474(88)90442-3.
  25. arXiv:hep-ph/0005225, doi:10.1103/PhysRevLett.86.592.
  26. arXiv:1507.05839.
  27. arXiv:0706.2191, doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.08.013.
  28. arXiv:1811.12503, doi:10.1103/PhysRevLett.122.122701.
  29. arXiv:1908.04799, doi:10.1103/PhysRevC.101.035201.
  30. arXiv:1606.03646, doi:10.1103/RevModPhys.89.041002.
  31. arXiv:0811.3107, doi:10.1103/PhysRevLett.102.122701.
  32. arXiv:1004.4672, doi:10.1103/PhysRevC.82.024321.
  33. arXiv:0802.3658, doi:10.1103/PhysRevC.77.061304.
  34. arXiv:1104.5431, doi:10.1103/PhysRevLett.107.062502.
  35. arXiv:1307.4806, doi:10.1103/PhysRevC.88.024316.
  36. arXiv:1005.5145, doi:10.1103/PhysRevC.82.024313.
  37. arXiv:1611.01871, doi:10.1016/j.nuclphysa.2016.11.008.
  38. arXiv:2004.07232, doi:10.1103/PhysRevLett.125.202702.
  39. arXiv:1007.1746, doi:10.1103/PhysRevLett.105.161102.
  40. arXiv:1101.1921, doi:10.1103/PhysRevC.85.032801.
  41. arXiv:1611.07133, doi:10.3847/1538-4357/aa8db9.
  42. arXiv:1508.06893, doi:10.1146/annurev-nucl-102313-025446.
  43. arXiv:1901.04868, doi:10.1146/annurev-nucl-101918-023600.
  44. arXiv:2108.03771, doi:10.1007/s00601-021-01677-2.
  45. arXiv:2101.01709, doi:10.1146/annurev-nucl-102419-041903.
  46. arXiv:1201.2568, doi:10.1103/PhysRevLett.108.112502.
  47. arXiv:2102.10767, doi:10.1103/PhysRevLett.126.172502.
  48. arXiv:2205.11593, doi:10.1103/PhysRevLett.129.042501.
  49. arXiv:2206.03134, doi:10.1103/PhysRevLett.129.232501.
  50. arXiv:2207.03328, doi:10.1103/PhysRevC.108.024317.
  51. arXiv:nucl-ex/0410020, doi:10.1016/j.nuclphysa.2005.02.130.
  52. arXiv:nucl-ex/0410003, doi:10.1016/j.nuclphysa.2005.03.086.
  53. arXiv:nucl-ex/0410022, doi:10.1016/j.nuclphysa.2005.03.084.
  54. arXiv:nucl-ex/0501009, doi:10.1016/j.nuclphysa.2005.03.085.
  55. arXiv:1501.04042, doi:10.1103/PhysRevLett.114.202301.
  56. arXiv:0708.3684, doi:10.1016/j.physletb.2008.03.075.
  57. arXiv:1402.3790, doi:10.1016/j.physletb.2014.03.030.
  58. arXiv:2103.06861, doi:10.1103/PhysRevLett.126.162701.
  59. arXiv:2012.06976, doi:10.1016/j.physletb.2020.136016.
  60. arXiv:2106.10119, doi:10.1016/j.physletb.2022.137098.
  61. arXiv:1710.05832, doi:10.1103/PhysRevLett.119.161101.
  62. arXiv:2107.06229, doi:10.1038/s41586-022-04750-w.
  63. arXiv:0902.3478, doi:10.1140/epja/i2009-10807-5.
  64. arXiv:nucl-th/0208016, doi:10.1126/science.1078070.
  65. arXiv:nucl-th/0312052, doi:10.1016/j.ppnp.2004.02.023.
  66. arXiv:0901.0412, doi:10.1016/j.ppnp.2009.01.001.
  67. arXiv:1501.05246, doi:10.1016/j.nuclphysa.2015.09.015.
  68. arXiv:2208.11996.
  69. arXiv:2202.06672, doi:10.1016/j.ppnp.2022.103962.
  70. arXiv:hep-lat/0106019, doi:10.1007/3-540-45792-5_6.
  71. arXiv:2108.00908, doi:10.1016/j.physletb.2022.137003.
  72. arXiv:2112.00240, doi:10.1103/PhysRevLett.128.202303.
  73. arXiv:2208.02740, doi:10.1140/epja/s10050-023-00936-6.
  74. arXiv:2008.05061, doi:10.3389/fphy.2020.00379.
  75. arXiv:1912.00451, doi:10.1088/1361-6471/abb129.
  76. arXiv:2001.03334, doi:10.1088/1361-6471/ab9079.
  77. arXiv:0811.1338, doi:10.1103/RevModPhys.81.1773.
  78. arXiv:1105.2919, doi:10.1016/j.physrep.2011.02.001.
  79. arXiv:2103.06387, doi:10.1007/s00601-021-01606-3.
  80. arXiv:2104.00880, doi:10.3847/2041-8213/ac03b8.
  81. arXiv:1904.06759, doi:10.1038/s41550-019-0880-2.
  82. arXiv:2105.06979, doi:10.3847/2041-8213/ac089b.
  83. arXiv:2004.07744, doi:10.1103/PhysRevC.102.055803.
  84. arXiv:1408.5116, doi:10.1103/PhysRevLett.114.031103.
  85. arXiv:1501.07902, doi:10.1103/PhysRevD.92.083002.
  86. arXiv:1801.01923, doi:10.3847/1538-4357/aac267.
  87. arXiv:1903.03400, doi:10.1103/PhysRevD.101.054016.
  88. arXiv:2207.13059, doi:10.1103/PhysRevC.107.025802.
  89. arXiv:0711.1323, doi:10.1103/PhysRevC.77.064902.
  90. arXiv:1002.4878, doi:10.1088/0954-3899/37/9/094011.
  91. arXiv:nucl-ex/0610037, doi:10.1103/PhysRevLett.98.242302.
  92. arXiv:1903.05693, doi:10.1088/1402-4896/aaf93f.
  93. arXiv:2209.05009.
  94. arXiv:nucl-th/9707014, doi:10.1142/S0218301398000087.
  95. arXiv:0804.3580, doi:10.1016/j.physrep.2008.04.005.
  96. arXiv:2303.10474, doi:10.1016/j.nuclphysa.2023.122726.
  97. arXiv:1904.00131, doi:10.1016/j.ppnp.2019.02.009.
  98. M. Colonna, Collision dynamics at medium and relativistic energies (3 2020). arXiv:2003.02500, doi:10.1016/j.ppnp.2020.103775.
  99. arXiv:2108.13867, doi:10.1016/j.nuclphysa.2021.122343.
  100. arXiv:1303.4662, doi:10.1088/0004-637X/773/1/11.
  101. arXiv:1311.2925, doi:10.1103/PhysRevC.89.014319.
  102. arXiv:1501.05675, doi:10.1146/annurev-nucl-102014-021957.
  103. arXiv:1211.6292, doi:10.1103/PhysRevC.87.044320.
  104. doi:10.1103/PhysRevC.88.024308.
  105. arXiv:1408.4159, doi:10.1103/PhysRevC.90.044305.
  106. arXiv:nucl-th/9803035, doi:10.1016/S0146-6410(98)00058-1.
  107. arXiv:hep-ph/9909407, doi:10.1088/0954-3899/25/9/308.
  108. arXiv:2208.12091, doi:10.1140/epjc/s10052-022-10894-w.
  109. arXiv:1612.04874, doi:10.1103/PhysRevC.99.034607.
  110. doi:10.1140/epja/i2006-10128-3.
  111. arXiv:2003.02500, doi:10.1016/j.ppnp.2020.103775.
  112. doi:10.1016/0003-4916(79)90247-1. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003491679902471
  113. doi:10.1016/0003-4916(84)90092-7.
  114. doi:10.1016/0370-1573(90)90174-Z.
  115. doi:10.1103/PhysRev.115.1342.
  116. arXiv:nucl-th/0104074, doi:10.1103/PhysRevC.64.034601.
  117. doi:10.1016/0370-1573(84)90160-1.
  118. arXiv:nucl-th/9906085, doi:10.1103/PhysRevC.60.051901.
  119. arXiv:nucl-th/9910052, doi:10.1016/S0375-9474(00)00050-6.
  120. arXiv:1903.10257, doi:10.1103/PhysRevC.100.014911.
  121. doi:10.1016/0375-9474(76)90513-3.
  122. doi:10.1143/PTP.87.1185.
  123. arXiv:2308.05347.
  124. arXiv:1903.00608, doi:10.1016/j.ppnp.2018.11.001.
  125. arXiv:2111.07652, doi:10.1088/1361-6471/ac5dfe.
  126. doi:10.1007/978-3-642-13293-3.
  127. arXiv:1807.05673, doi:10.1103/PhysRevC.99.024612.
  128. doi:10.1007/s41365-018-0510-1.
  129. arXiv:2106.12287, doi:10.1103/PhysRevC.104.024603.
  130. arXiv:2106.14287, doi:10.1103/PhysRevC.104.034908.
  131. doi:10.1016/0370-2693(92)91985-I.
  132. arXiv:nucl-th/9903070, doi:10.1016/S0375-9474(99)00393-0.
  133. arXiv:nucl-th/0003002, doi:10.1016/S0375-9474(00)00287-6.
  134. arXiv:1106.1344, doi:10.1016/j.physrep.2011.12.001.
  135. arXiv:nucl-th/9912027, doi:10.1016/S0375-9474(00)00083-X.
  136. arXiv:2011.06635, doi:10.1103/PhysRevC.104.034904.
  137. doi:10.1016/0003-4916(84)90093-9.
  138. arXiv:hep-ph/0406278, doi:10.1103/PhysRevC.71.064901.
  139. arXiv:1004.5241, doi:10.1103/PhysRevA.82.023609.
  140. arXiv:1806.04175, doi:10.1088/1361-6471/aadeae.
  141. arXiv:1805.03953, doi:10.1093/mnras/sty2578.
  142. arXiv:2103.13132, doi:10.1103/PhysRevC.104.024605.
  143. arXiv:1711.05950, doi:10.1103/PhysRevC.97.034625.
  144. arXiv:1606.06642, doi:10.1103/PhysRevC.94.054905.
  145. arXiv:2109.08105.
  146. doi:10.1103/PhysRevLett.44.725.
  147. doi:10.1016/0370-2693(94)90237-2.
  148. arXiv:2109.07594, doi:10.1103/PhysRevC.105.014911.
  149. doi:10.1142/S0217732388001598.
  150. doi:10.1103/PhysRevLett.75.2100.
  151. arXiv:nucl-ex/9707002, doi:10.1103/PhysRevC.56.3254.
  152. arXiv:nucl-ex/0005005, doi:10.1103/PhysRevLett.84.5488.
  153. arXiv:nucl-th/0011102, doi:10.1103/PhysRevLett.86.1974.
  154. arXiv:2006.15861, doi:10.1103/PhysRevC.103.014616.
  155. arXiv:2101.08679, doi:10.1140/epja/s10050-021-00616-3.
  156. doi:10.1103/PhysRevLett.55.2661.
  157. arXiv:1112.3180, doi:10.1016/j.nuclphysa.2011.12.006.
  158. doi:10.1016/0370-1573(91)90094-3.
  159. arXiv:nucl-th/9811015, doi:10.1007/s100500050045.
  160. arXiv:nucl-ex/9903010, doi:10.1103/PhysRevLett.83.1295.
  161. arXiv:nucl-ex/0112002, doi:10.1103/PhysRevC.66.021901.
  162. arXiv:nucl-ex/0111006, doi:10.1103/PhysRevLett.88.102301.
  163. arXiv:2007.14005, doi:10.1103/PhysRevC.103.034908.
  164. arXiv:1101.2361, doi:10.1016/j.physletb.2011.02.033.
  165. arXiv:1608.04332, doi:10.1103/PhysRevC.94.034608.
  166. arXiv:1504.01077, doi:10.1103/PhysRevC.92.031301.
  167. arXiv:1111.4344, doi:10.1103/PhysRevC.85.024304.
  168. arXiv:1308.3664, doi:10.1103/PhysRevLett.111.232502.
  169. arXiv:1307.4130, doi:10.1016/j.nuclphysa.2013.11.005.
  170. arXiv:nucl-th/0205002, doi:10.1103/PhysRevLett.88.192701.
  171. arXiv:nucl-th/0009069, doi:10.1103/PhysRevLett.85.4221.
  172. doi:10.1140/epja/i2014-14009-x.
  173. arXiv:1904.12471, doi:10.1016/j.physletb.2019.135045.
  174. arXiv:nucl-th/0606004, doi:10.1103/PhysRevC.74.014602.
  175. doi:10.1016/0370-1573(86)90131-6.
  176. arXiv:1601.07636, doi:10.1103/PhysRevC.93.044612.
  177. doi:10.1016/0375-9474(91)90541-D.
  178. arXiv:2109.01985, doi:10.1103/PhysRevC.104.064312.
  179. doi:10.1103/PhysRevC.35.1666.
  180. doi:10.1103/PhysRevLett.58.1926.
  181. arXiv:nucl-th/0212090, doi:10.1103/PhysRevC.67.034611.
  182. arXiv:nucl-th/0312032, doi:10.1103/PhysRevC.69.011603.
  183. arXiv:1801.01213, doi:10.1016/j.ppnp.2018.01.001.
  184. arXiv:nucl-th/9812050, doi:10.1007/s100500050272.
  185. arXiv:1904.09669, doi:10.1103/PhysRevC.100.024618.
  186. arXiv:1404.2136, doi:10.1103/PhysRevC.89.064009.
  187. arXiv:2204.14016, doi:10.1103/PhysRevLett.130.072701.
  188. arXiv:nucl-th/9507002, doi:10.1103/PhysRevC.53.249.
  189. doi:10.1103/PhysRevC.59.3052.
  190. arXiv:1912.08630, doi:10.1016/j.nuclphysa.2020.121737.
  191. doi:10.1103/PhysRevC.98.054614.
  192. arXiv:0905.0174, doi:10.1142/9789814293297_0006.
  193. arXiv:2209.11042.
  194. arXiv:1706.01582, doi:10.1103/PhysRevC.96.014612.
  195. arXiv:1005.4783, doi:10.1103/PhysRevC.81.061603.
  196. doi:10.1103/PhysRevC.42.1564.
  197. arXiv:1906.06162, doi:10.1103/PhysRevC.100.034904.
  198. arXiv:1809.03071, doi:10.1103/PhysRevC.99.044907.
  199. arXiv:2106.12742.
  200. arXiv:1104.1196, doi:10.1016/j.ppnp.2012.04.002.
  201. arXiv:1412.0138, doi:10.1126/science.1256785.
  202. arXiv:1611.09748, doi:10.1103/RevModPhys.89.045002.
  203. arXiv:2203.02608, doi:10.1146/annurev-nucl-102020-022253.
  204. arXiv:1207.1639, doi:10.1088/1742-6596/420/1/012090.
  205. arXiv:1107.5412, doi:10.1103/PhysRevC.84.062801.
  206. arXiv:1111.0797, doi:10.1209/0295-5075/97/22001.
  207. arXiv:1308.1416, doi:10.1140/epja/i2014-14013-2.
  208. arXiv:1312.7307, doi:10.1103/PhysRevC.89.044303.
  209. arXiv:1408.0772, doi:10.1103/PhysRevC.91.025803.
  210. arXiv:1408.6415, doi:10.1103/PhysRevC.91.044601.
  211. arXiv:1509.09290, doi:10.1103/PhysRevC.93.014619.
  212. arXiv:nucl-th/9510003, doi:10.1016/0370-2693(95)01402-0.
  213. doi:10.1016/0370-2693(92)90845-U.
  214. doi:10.1016/0375-9474(92)90124-3.
  215. arXiv:1409.3110, doi:10.1016/j.physletb.2015.12.015.
  216. arXiv:nucl-ex/0610025, doi:10.1016/j.nuclphysa.2006.10.085.
  217. arXiv:1307.7654, doi:10.1103/PhysRevC.90.024605.
  218. arXiv:1512.08126, doi:10.1016/j.ppnp.2015.12.003.
  219. arXiv:1907.03860, doi:10.1103/PhysRevC.101.044905.
  220. arXiv:nucl-th/0002013, doi:10.1016/S0370-2693(00)00590-6.
  221. arXiv:hep-ph/0503287, doi:10.1103/PhysRevD.72.025014.
  222. arXiv:1912.11069, doi:10.1016/j.aop.2020.168272.
  223. arXiv:1612.09138, doi:10.1140/epja/s10050-020-00024-z.
  224. arXiv:2111.13620, doi:10.1103/PhysRevC.106.055201.
  225. arXiv:2005.12217, doi:10.1103/PhysRevLett.125.262301.
  226. arXiv:2109.02626, doi:10.1103/PhysRevC.105.034608.
  227. doi:10.1103/Physics.15.s26.
  228. arXiv:2012.07704, doi:10.1088/1361-6471/abf1df.
  229. arXiv:2201.07302, doi:10.1103/PhysRevC.105.034910.
  230. arXiv:2004.04961, doi:10.1016/j.ejmp.2020.04.005.
  231. arXiv:2211.02224.
  232. arXiv:1906.12122, doi:10.1103/RevModPhys.92.025004.
  233. arXiv:1911.11875, doi:10.3389/fphy.2020.00098.
  234. arXiv:2002.00032, doi:10.3389/fphy.2019.00245.
  235. arXiv:nucl-th/9605002, doi:10.1016/0550-3213(96)00357-4.
  236. arXiv:nucl-th/0506005, doi:10.1103/PhysRevC.72.054006.
  237. arXiv:1111.3993, doi:10.1103/PhysRevC.85.034002.
  238. arXiv:1202.4053, doi:10.1103/PhysRevC.86.024001.
  239. arXiv:0911.0483, doi:10.1103/PhysRevC.82.014314.
  240. arXiv:1304.2212, doi:10.1103/PhysRevC.88.025802.
  241. arXiv:1507.05561, doi:10.1103/PhysRevC.93.024305.
  242. arXiv:1608.05615, doi:10.1103/PhysRevC.94.054307.
  243. arXiv:1412.0142, doi:10.1140/epja/i2015-15053-8.
  244. arXiv:2004.07805, doi:10.1103/PhysRevC.102.054315.
  245. arXiv:2102.10074, doi:10.1103/PhysRevLett.127.192701.
  246. arXiv:0911.3907, doi:10.1103/PhysRevC.81.025803.
  247. arXiv:2009.08885, doi:10.1103/PhysRevC.103.025803.
  248. arXiv:1412.3081, doi:10.1103/RevModPhys.87.1067.
  249. doi:10.3389/fphy.2020.00153.
  250. arXiv:2001.01374, doi:10.3389/fphy.2020.00117.
  251. arXiv:2112.01125, doi:10.1038/s41567-022-01715-8.
  252. arXiv:2001.10433, doi:10.3389/fphy.2020.00164.
  253. arXiv:1303.6243, doi:10.1103/PhysRevLett.111.032501.
  254. arXiv:1406.0454, doi:10.1103/PhysRevC.90.054323.
  255. arXiv:1706.07668, doi:10.1103/PhysRevC.96.054007.
  256. arXiv:2108.10452, doi:10.1007/s00601-021-01687-0.
  257. arXiv:1412.6446, doi:10.1103/PhysRevC.91.024003.
  258. arXiv:1606.06335, doi:10.1103/PhysRevC.94.054007.
  259. arXiv:1806.10245, doi:10.1103/PhysRevC.98.044003.
  260. arXiv:1709.09143, doi:10.1103/PhysRevLett.120.122502.
  261. arXiv:1912.09411, doi:10.1103/PhysRevResearch.2.022033.
  262. arXiv:1707.02883, doi:10.1103/PhysRevLett.120.052503.
  263. arXiv:2004.05263, doi:10.1103/PhysRevC.102.025501.
  264. arXiv:1509.03470, doi:10.1103/PhysRevLett.116.062501.
  265. arXiv:1804.02783, doi:10.1103/PhysRevC.98.045804.
  266. arXiv:1908.04426, doi:10.1103/PhysRevC.101.045801.
  267. arXiv:2202.10293, doi:10.1103/PhysRevC.105.055808.
  268. arXiv:2008.12817, doi:10.1103/PhysRevLett.126.061101.
  269. arXiv:2002.11355, doi:10.1126/science.abb4317.
  270. arXiv:1707.06438, doi:10.1103/PhysRevC.96.054002.
  271. arXiv:0912.3688, doi:10.1016/j.ppnp.2010.03.001.
  272. arXiv:2007.01661, doi:10.1016/j.cpc.2020.107677.
  273. arXiv:1710.08220, doi:10.1103/PhysRevLett.122.042501.
  274. arXiv:1707.09222.
  275. arXiv:2011.05855, doi:10.1103/PhysRevC.103.055806.
  276. arXiv:1904.00924, doi:10.1103/PhysRevC.100.025805.
  277. arXiv:1310.5627, doi:10.1103/PhysRevC.89.025806.
  278. arXiv:1510.06728, doi:10.1103/PhysRevC.93.054314.
  279. arXiv:1504.00177, doi:10.1103/PhysRevC.92.015801.
  280. arXiv:2012.02163, doi:10.1103/PhysRevC.103.064002.
  281. arXiv:2009.04737, doi:10.1103/PhysRevC.103.045803.
  282. arXiv:2009.08436, doi:10.1103/PhysRevLett.127.182502.
  283. arXiv:2201.13404, doi:10.1007/978-981-15-8818-1_6-1.
  284. arXiv:2210.07293, doi:10.1088/1361-6471/acc348.
  285. doi:10.1016/0370-1573(88)90170-6.
  286. arXiv:1410.1604, doi:10.1103/PhysRevC.91.014611.
  287. arXiv:1202.3902, doi:10.1103/PhysRevC.85.035201.
  288. arXiv:1311.3957, doi:10.1103/PhysRevC.89.011307.
  289. arXiv:1703.00866, doi:10.1016/j.physletb.2017.12.012.
  290. arXiv:2107.06697, doi:10.1103/PhysRevC.105.035803.
  291. arXiv:1807.00596, doi:10.1103/PhysRevC.98.025804.
  292. arXiv:1408.3368, doi:10.1103/PhysRevC.91.035806.
  293. doi:10.1103/PhysRevC.57.806.
  294. arXiv:2006.10610, doi:10.3389/fphy.2020.00387.
  295. arXiv:1307.5373, doi:10.1140/epja/i2014-14022-1.
  296. arXiv:2112.02309, doi:10.1103/RevModPhys.94.031003.
  297. arXiv:0912.1856, doi:10.1103/PhysRevD.81.105021.
  298. arXiv:1402.6618, doi:10.1088/0004-637X/789/2/127.
  299. arXiv:1711.02644, doi:10.1103/PhysRevLett.120.172703.
  300. arXiv:2111.05350, doi:10.1103/PhysRevLett.128.202701.
  301. arXiv:2204.11877, doi:10.3847/1538-4357/acce3a.
  302. arXiv:2204.14039, doi:10.1103/PhysRevC.107.L052801.
  303. arXiv:1907.05814, doi:10.1103/PhysRevLett.125.142502.
  304. arXiv:2206.06328.
  305. doi:10.1146/annurev-nucl-102419-124827.
  306. arXiv:1307.5782, doi:10.1140/epja/i2014-14020-3.
  307. arXiv:1605.03656, doi:10.1140/epja/i2016-16350-4.
  308. arXiv:1902.05502, doi:10.1140/epja/i2019-12917-9.
  309. arXiv:1805.11321, doi:10.1103/PhysRevC.99.064319.
  310. arXiv:1811.01039, doi:10.1016/j.ppnp.2019.02.002.
  311. arXiv:2105.02886, doi:10.3847/1538-4357/ac1c72.
  312. arXiv:2205.10283, doi:10.1103/PhysRevC.106.055804.
  313. arXiv:1708.06894, doi:10.1103/PhysRevC.97.025805.
  314. arXiv:1708.06895, doi:10.1103/PhysRevC.97.025806.
  315. arXiv:1801.06855, doi:10.3847/1538-4357/aac027.
  316. arXiv:2205.08513.
  317. arXiv:2010.13354, doi:10.1103/PhysRevC.103.034330.
  318. arXiv:2105.11031, doi:10.3847/1538-4357/ac1e8c.
  319. arXiv:1901.09874, doi:10.1140/epja/i2019-12774-6.
  320. arXiv:0812.2163, doi:10.1103/PhysRevD.79.124032.
  321. arXiv:0905.1959, doi:10.1103/PhysRevD.80.103003.
  322. arXiv:1005.0811, doi:10.1088/0004-637X/722/1/33.
  323. arXiv:1709.05013, doi:10.1093/mnras/sty215.
  324. arXiv:1812.08188, doi:10.1093/mnras/stz654.
  325. arXiv:2105.06981, doi:10.3847/2041-8213/ac089a.
  326. arXiv:1903.09121, doi:10.1038/s41567-020-0914-9.
  327. arXiv:1009.0738, doi:10.1103/PhysRevD.82.103011.
  328. arXiv:1811.12529, doi:10.1103/PhysRevD.99.084049.
  329. arXiv:2003.04880, doi:10.1103/PhysRevD.101.123007.
  330. arXiv:1910.09740, doi:10.1103/PhysRevD.101.063007.
  331. arXiv:2106.05313, doi:10.1103/PhysRevD.104.063003.
  332. arXiv:1910.05554, doi:10.1088/1475-7516/2021/07/011.
  333. arXiv:2107.05528, doi:10.1103/PhysRevC.104.065804.
  334. arXiv:2201.06791, doi:10.1103/PhysRevD.105.043016.
  335. arXiv:1710.05938, doi:10.3847/2041-8213/aa991c.
  336. arXiv:1711.00314, doi:10.3847/2041-8213/aaa401.
  337. arXiv:1804.08583, doi:10.1103/PhysRevLett.121.091102.
  338. arXiv:1805.11581, doi:10.1103/PhysRevLett.121.161101.
  339. arXiv:1912.05705, doi:10.3847/2041-8213/ab50c5.
  340. arXiv:1912.05702, doi:10.3847/2041-8213/ab481c.
  341. arXiv:2105.06980, doi:10.3847/2041-8213/ac0a81.
  342. arXiv:2106.05692, doi:10.1093/mnras/stab1695.
  343. arXiv:2106.03890, doi:10.1103/PhysRevD.105.023018.
  344. arXiv:2011.04681, doi:10.3847/1538-4357/abff4c.
  345. arXiv:2209.02327, doi:10.3390/sym14102154.
  346. arXiv:2102.13485, doi:10.1140/epja/s10050-021-00619-0.
  347. arXiv:2201.00477, doi:10.1103/PhysRevC.105.045808.
  348. arXiv:2209.02050, doi:10.3390/particles5040038.
  349. arXiv:0812.2417, doi:10.1111/j.1365-2966.2009.14734.x.
  350. arXiv:1902.07032, doi:10.1140/epja/i2019-12884-1.
  351. arXiv:2009.07696, doi:10.3847/1538-4357/ac06a4.
  352. arXiv:2109.13638, doi:10.1051/0004-6361/202141192.
  353. arXiv:2111.07969, doi:10.1016/j.physletb.2022.137481.
  354. arXiv:2012.10322, doi:10.1093/mnras/stab764.
  355. arXiv:astro-ph/0310612, doi:10.1086/421081.
  356. arXiv:astro-ph/0605490, doi:10.1111/j.1365-2966.2006.10895.x.
  357. arXiv:0806.1166, doi:10.1086/593703.
  358. arXiv:1306.1776, doi:10.1088/0004-637X/774/2/131.
  359. arXiv:1810.05626, doi:10.1051/0004-6361/201834412.
  360. arXiv:1907.01124, doi:10.1038/s41550-019-0844-6.
  361. arXiv:0901.3115, doi:10.1088/0004-637X/698/2/1020.
  362. arXiv:1208.4273, doi:10.1093/mnras/stt599.
  363. arXiv:1106.2621, doi:10.1111/j.1745-3933.2011.01122.x.
  364. arXiv:1106.4875, doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19628.x.
  365. A. S. Schneider, C. J. Horowitz, J. Hughto, D. K. Berry, Nuclear “pasta” formation, Phys. Rev. C 88 (6) (2013) 065807. arXiv:1307.1678, doi:10.1103/PhysRevC.88.065807.
  366. arXiv:1508.06611, doi:10.1103/PhysRevC.92.045806.
  367. arXiv:astro-ph/0001273, doi:10.1016/S0375-9474(00)00197-4.
  368. D. K. Berry, M. E. Caplan, C. J. Horowitz, G. Huber, A. S. Schneider, “Parking-garage” structures in nuclear astrophysics and cellular biophysics, Phys. Rev. C 94 (5) (2016) 055801. arXiv:1509.00410, doi:10.1103/PhysRevC.94.055801.
  369. arXiv:1006.2279, doi:10.1111/j.1745-3933.2010.00903.x.
  370. arXiv:1807.02557, doi:10.1103/PhysRevLett.121.132701.
  371. arXiv:astro-ph/9803154, doi:10.1016/S0370-2693(98)00341-4.
  372. arXiv:2003.13430, doi:10.1103/PhysRevC.101.055802.
  373. arXiv:nucl-th/0606060, doi:10.1103/PhysRevC.74.044609.
  374. arXiv:0804.1352, doi:10.1103/PhysRevC.78.014605.
  375. arXiv:1006.3723, doi:10.1103/PhysRevC.85.019903.
  376. arXiv:0812.3955, doi:10.12942/lrr-2008-10.
  377. arXiv:1702.02898, doi:10.1103/PhysRevC.95.065805.
  378. arXiv:1607.06998, doi:10.1103/PhysRevC.95.015803.
  379. doi:10.1016/0375-9474(71)90281-8.
  380. arXiv:1904.04233, doi:10.1103/PhysRevD.100.083010.
  381. arXiv:1110.4043, doi:10.1088/0067-0049/204/1/9.
  382. arXiv:nucl-th/0609040, doi:10.1103/PhysRevC.75.015801.
  383. arXiv:nucl-th/0112018, doi:10.1103/PhysRevC.65.045804.
  384. arXiv:0704.1984, doi:10.1103/PhysRevC.76.024312.
  385. doi:10.1103/PhysRevC.79.055801.
  386. arXiv:1607.01372, doi:10.1142/9789813209350_0005.
  387. arXiv:1703.01433, doi:10.1103/PhysRevC.95.055804.
  388. arXiv:2104.11835, doi:10.1103/PhysRevC.105.025806.
  389. arXiv:1409.0735, doi:10.1103/PhysRevC.90.064602.
  390. arXiv:1506.02207, doi:10.1140/epja/i2014-14041-x.
  391. arXiv:1112.2018.
  392. arXiv:1906.04197, doi:10.1103/PhysRevD.100.064060.
  393. arXiv:2204.07592, doi:10.3847/1538-4357/ac8d00.
  394. arXiv:2204.12504, doi:10.1093/mnras/stac1167.
  395. arXiv:1903.03035.
  396. arXiv:1912.02622, doi:10.1088/1475-7516/2020/03/050.
  397. arXiv:2211.01396.
  398. arXiv:2006.16296, doi:10.1103/PhysRevLett.125.261104.
  399. arXiv:2103.14480, doi:10.1103/PhysRevC.104.024315.
  400. arXiv:2110.01959, doi:10.1103/PhysRevC.106.L011305.
  401. arXiv:2104.02408, doi:10.1103/PhysRevC.103.035807.
  402. arXiv:2211.01927, doi:10.3847/1538-4365/acdc94.
  403. arXiv:nucl-th/0002042.
  404. arXiv:1202.3233, doi:10.1146/annurev-nucl-102711-094910.
  405. doi:10.3390/particles2010004.
  406. arXiv:2201.13150, doi:10.1103/PhysRevD.107.043034.
  407. arXiv:nucl-th/9807076, doi:10.1016/S0375-9474(99)00107-4.
  408. arXiv:1411.4612, doi:10.1016/j.physletb.2015.12.065.
  409. arXiv:2010.04614, doi:10.1103/PhysRevC.106.014904.
  410. arXiv:2209.05267.
  411. doi:10.1016/0375-9474(89)90597-6.
  412. doi:10.1103/PhysRevC.42.2646.
  413. arXiv:2209.01413, doi:10.1007/s11433-022-2041-8.
  414. arXiv:nucl-ex/9805001, doi:10.1103/PhysRevC.58.1671.
  415. arXiv:1010.0233, doi:10.1103/PhysRevC.83.044913.
  416. doi:10.1103/PhysRevD.46.229.
  417. arXiv:nucl-th/9505014, doi:10.1007/BF03053749.
  418. arXiv:nucl-th/0406018, doi:10.1016/j.nuclphysa.2004.12.074.
  419. arXiv:nucl-th/9908010, doi:10.1103/PhysRevC.61.024909.
  420. arXiv:nucl-th/9908034, doi:10.1016/S0370-2693(99)00615-2.
  421. arXiv:1412.1669, doi:10.1103/PhysRevC.91.024915.
  422. arXiv:nucl-th/9807088, doi:10.1103/PhysRevC.58.R1382.
  423. arXiv:1804.04293, doi:10.1016/j.physletb.2018.01.035.
  424. arXiv:0809.2949, doi:10.1007/978-3-642-01539-7_10.
  425. arXiv:1803.02053, doi:10.1103/PhysRevC.97.064913.
  426. arXiv:nucl-th/9902020, doi:10.1146/annurev.nucl.49.1.529.
  427. arXiv:1508.07017, doi:10.1103/PhysRevC.93.024908.
  428. arXiv:nucl-th/0507017, doi:10.1016/j.ppnp.2005.07.004.
  429. doi:10.3390/particles5010003.
  430. arXiv:nucl-ex/0011001, doi:10.1103/PhysRevLett.86.39.
  431. arXiv:nucl-th/0506087, doi:10.1103/PhysRevLett.96.012302.
  432. arXiv:nucl-ex/0411021, doi:10.1103/PhysRevLett.95.012301.
  433. doi:10.1103/PhysRevLett.52.1590.
  434. doi:10.1016/0370-2693(89)91113-1.
  435. arXiv:nucl-ex/0411024, doi:10.1016/j.physletb.2005.02.060.
  436. arXiv:1906.00936, doi:10.1016/j.physrep.2020.01.005.
  437. doi:10.1038/s41567-019-0583-8.
  438. arXiv:2005.08774, doi:10.1140/epja/s10050-020-00237-2.
  439. arXiv:1005.3418, doi:10.1016/j.nuclphysa.2010.09.008.
  440. arXiv:2107.09371, doi:10.1140/epja/s10050-022-00679-w.
  441. arXiv:2203.03156, doi:10.3389/fspas.2022.864294.
  442. arXiv:nucl-ex/0505014, doi:10.1146/annurev.nucl.55.090704.151533.
  443. arXiv:0809.0516, doi:10.1103/PhysRevC.79.069901.
  444. arXiv:1703.09628, doi:10.1103/PhysRevC.96.024911.
  445. arXiv:1507.05247, doi:10.1103/PhysRevLett.116.062301.
  446. arXiv:0809.3450, doi:10.1103/PhysRevLett.102.032301.
  447. arXiv:1104.1627, doi:10.1103/PhysRevLett.107.052301.
  448. arXiv:2001.02852, doi:10.1103/PhysRevLett.126.092301.
  449. arXiv:2101.12413, doi:10.1103/PhysRevC.104.024902.
  450. arXiv:2002.08701, doi:10.1103/PhysRevC.102.024914.
  451. arXiv:1607.01487, doi:10.1140/epja/i2017-12248-y.
  452. arXiv:2207.14585, doi:10.5506/APhysPolBSupp.16.1-A142.
  453. arXiv:1001.1102, doi:10.1103/PhysRevLett.104.202501.
  454. arXiv:0908.2344, doi:10.1103/PhysRevC.81.015803.
  455. arXiv:1110.3341, doi:10.1103/PhysRevC.85.064618.
  456. arXiv:1401.2074, doi:10.1140/epja/i2014-14039-4.
  457. arXiv:1504.03964, doi:10.1103/PhysRevC.91.055801.
  458. arXiv:2210.02696.
  459. doi:10.1103/PhysRevLett.119.122502.
  460. arXiv:2106.10378, doi:10.1103/PhysRevLett.127.182503.
  461. doi:10.1016/j.ppnp.2019.06.001.
  462. doi:10.1103/PhysRevLett.118.062501.
  463. doi:10.1103/PhysRevC.95.044604.
  464. doi:10.1103/PhysRevC.101.034605.
  465. doi:10.1103/PhysRevC.102.064625.
  466. doi:10.1103/PhysRevLett.92.062701.
  467. doi:10.1103/PhysRevC.64.054615.
  468. arXiv:nucl-ex/0103010, doi:10.1103/PhysRevLett.86.5023.
  469. arXiv:nucl-ex/0610013, doi:10.1103/PhysRevC.76.034603.
  470. arXiv:1009.1669, doi:10.1103/PhysRevC.82.051603.
  471. arXiv:1107.3709, doi:10.1103/PhysRevC.84.054603.
  472. arXiv:1402.5216.
  473. arXiv:1406.4546, doi:10.1103/PhysRevC.94.011601.
  474. arXiv:1706.01300, doi:10.1140/epja/i2018-12470-1.
  475. arXiv:2005.10806, doi:10.1063/5.0041191.
  476. arXiv:2208.00994, doi:10.1103/PhysRevLett.130.112701.
  477. doi:10.1103/PhysRevLett.82.691.
  478. arXiv:nucl-th/0103036, doi:10.1088/0954-3899/28/7/313.
  479. arXiv:2007.07669, doi:10.1103/PhysRevC.102.044316.
  480. arXiv:2008.00042, doi:10.1103/PhysRevC.103.064323.
  481. doi:10.1063/1.2939304.
  482. arXiv:1002.4140, doi:10.1103/PhysRevC.81.051303.
  483. arXiv:1611.07072, doi:10.1103/PhysRevLett.118.252501.
  484. arXiv:1003.3580, doi:10.1103/PhysRevC.81.041301.
  485. arXiv:1503.08321, doi:10.1103/PhysRevC.92.031305.
  486. arXiv:1510.01874, doi:10.1103/PhysRevC.92.064304.
  487. arXiv:2105.13452, doi:10.1103/PhysRevC.104.024329.
  488. arXiv:2105.15050, doi:10.1103/PhysRevLett.127.232501.
  489. doi:10.1103/PhysRevC.84.027301.
  490. doi:10.1086/171882.
  491. arXiv:1904.08907, doi:10.3847/1538-4357/ab4ef9.
  492. arXiv:1012.0045, doi:10.1111/j.1745-3933.2011.01015.x.
  493. arXiv:1011.6142, doi:10.1103/PhysRevLett.106.081101.
  494. arXiv:1812.00494, doi:10.1103/PhysRevC.100.055801.
  495. arXiv:0902.1683, doi:10.1103/PhysRevLett.103.181101.
  496. arXiv:1202.6242, doi:10.1103/PhysRevLett.108.201101.
  497. arXiv:astro-ph/9909146, doi:10.1103/PhysRevLett.83.3362.
  498. arXiv:1207.0633, doi:10.1103/PhysRevLett.109.241103.
  499. arXiv:1210.8177, doi:10.1103/PhysRevLett.110.011101.
  500. arXiv:1404.2660, doi:10.1103/PhysRevC.90.015803.
  501. arXiv:1308.0031, doi:10.1093/mnras/stv582.
  502. arXiv:1506.01445, doi:10.1093/mnras/stv2285.
  503. arXiv:1304.6546, doi:10.1038/nphys2640.
  504. arXiv:1110.5985, doi:10.1103/PhysRevC.85.025801.
  505. arXiv:1202.4731, doi:10.1103/PhysRevC.85.045808.
  506. arXiv:1110.0467, doi:10.1103/PhysRevLett.108.011102.
  507. arXiv:1410.2197, doi:10.1103/PhysRevLett.114.031102.
  508. arXiv:1901.01012, doi:10.1093/mnras/stz042.
  509. arXiv:1906.01535, doi:10.3847/1538-4357/ab338c.
  510. arXiv:2112.06795, doi:10.1103/PhysRevX.11.041050.
  511. arXiv:astro-ph/0411470, doi:10.1086/431543.
  512. arXiv:1006.3758, doi:10.1103/PhysRevC.82.025810.
  513. arXiv:1403.7546, doi:10.1103/PhysRevC.91.015804.
  514. arXiv:1603.06594, doi:10.1103/PhysRevC.93.032801.
  515. arXiv:2005.14164, doi:10.3847/1538-4357/abaf55.
  516. arXiv:1608.07532, doi:10.1103/PhysRevC.95.025806.
  517. arXiv:2208.04262, doi:10.3847/1538-4357/ac9138.
  518. arXiv:1602.00599, doi:10.1103/PhysRevLett.116.181101.
  519. arXiv:1608.01907, doi:10.1103/PhysRevD.94.104028.
  520. arXiv:astro-ph/9812116, doi:10.1046/j.1365-8711.1999.02703.x.
  521. arXiv:1905.00817, doi:10.1038/s41467-020-15984-5.
  522. arXiv:2203.00623, doi:10.1103/PhysRevD.105.123032.
  523. doi:10.1086/171645.
  524. arXiv:2009.06441, doi:10.1103/PhysRevC.103.045808.
  525. arXiv:2102.05267, doi:10.1103/PhysRevResearch.4.L022054.
  526. arXiv:2103.15119, doi:10.3847/1538-4357/abf355.
  527. doi:https://doi.org/10.1016/j.lssr.2016.12.003. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552416300992
  528. doi:10.1016/S0168-9002(03)01368-8.
  529. doi:10.3389/fphy.2021.788253.
  530. arXiv:https://doi.org/10.1080/00223131.2013.814553, doi:10.1080/00223131.2013.814553. URL https://doi.org/10.1080/00223131.2013.814553
  531. doi:10.1016/j.anucene.2014.08.023.
  532. Lawrence Livermore National Laboratory, “Mini” Device Set to Analyze Mysterious Psyche, https://str.llnl.gov/2019-05/burks, accessed: 2023-01-14 (2019).
  533. doi:https://doi.org/10.1016/j.lssr.2015.01.002. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552415000036
  534. arXiv:1608.06237, doi:10.1146/annurev-nucl-102014-021939.
  535. arXiv:1602.00696, doi:10.1146/annurev-nucl-102115-044720.
  536. arXiv:1708.04528, doi:10.1103/PhysRevC.96.015503.
  537. arXiv:1807.10334.
  538. arXiv:2108.08219, doi:10.1103/PhysRevD.106.032004.
  539. arXiv:1910.03887, doi:10.1038/s41586-020-2177-0.
  540. arXiv:1807.11530, doi:10.1103/PhysRevD.98.091101.
  541. arXiv:2104.05090.
  542. arXiv:2109.09951, doi:10.1103/PhysRevC.105.015201.
  543. arXiv:https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/5.9781624104893.0403.0434, doi:10.2514/5.9781624104893.0403.0434. URL https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/5.9781624104893.0403.0434
  544. doi:10.3389/fphy.2020.00318. URL https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00318
  545. doi:10.1103/RevModPhys.83.1245. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.83.1245
  546. doi:10.1016/j.nima.2020.164681.
  547. doi:10.1103/PhysRevD.45.3906.
  548. arXiv:1805.11509, doi:10.1103/PhysRevC.99.014901.
  549. doi:10.1103/PhysRevC.12.1888.
  550. doi:https://doi.org/10.1016/j.nimb.2021.06.016. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X21002275
  551. arXiv:2105.11981, doi:10.1088/1367-2630/ac27e1.
  552. doi:10.1103/PhysRevResearch.4.021001.
  553. doi:10.2172/1883853.
  554. doi:10.1088/0034-4885/79/9/096702. URL https://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/79/9/096702
  555. doi:10.3389/fonc.2020.00082. URL https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2020.00082
  556. doi:10.1016/S0375-9474(98)00542-9.
  557. arXiv:1302.0241, doi:10.1016/j.physletb.2013.08.005.
  558. C. Mancini-Terracciano, M. Asai, B. Caccia, G. Cirrone, A. Dotti, R. Faccini, P. Napolitani, L. Pandola, D. Wright, M. Colonna, Preliminary results coupling “stochastic mean field” and “boltzmann-langevin one body” models with geant4, Physica Medica 67 (2019) 116–122. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2019.10.026. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179719304752
  559. doi:10.1016/0146-6410(93)90024-A.
  560. arXiv:1205.5040, doi:10.1088/1751-8113/45/47/473001.
  561. arXiv:1711.05207, doi:10.1103/PhysRevC.98.034909.
  562. arXiv:1802.04801, doi:10.1146/annurev-nucl-101917-020852.
  563. arXiv:2006.01220, doi:10.1140/epjst/e2020-000102-4.
  564. arXiv:2101.11591, doi:10.1142/S0217751X21300076.
  565. arXiv:1607.03540, doi:10.1088/1361-6633/aa67bb.
  566. doi:10.12942/lrr-2008-7.
  567. arXiv:astro-ph/0611047, doi:10.1051/0004-6361:20066682.
  568. arXiv:0806.1695, doi:10.1103/PhysRevC.78.044901.
  569. arXiv:1301.2826, doi:10.1146/annurev-nucl-102212-170540.
  570. arXiv:1312.5503, doi:10.1088/0954-3899/41/6/063102.
  571. arXiv:1301.5893, doi:10.1142/S0217751X13400113.
  572. arXiv:1506.03863, doi:10.1016/j.ppnp.2015.09.002.
  573. arXiv:1112.0915, doi:10.1103/PhysRevC.85.014911.
  574. arXiv:1405.3976.
  575. arXiv:1509.07939, doi:10.1142/S0218301316300022.
  576. arXiv:1701.07145, doi:10.1016/j.physletb.2017.09.077.
  577. arXiv:1703.00670, doi:10.1007/s41365-017-0245-4.
  578. arXiv:2005.14682, doi:10.1103/PhysRevC.102.044905.
  579. arXiv:1901.01319, doi:10.1103/PhysRevC.100.024904.
  580. arXiv:1212.2001, doi:10.1016/j.physletb.2013.01.012.
  581. arXiv:1212.5198, doi:10.1103/PhysRevLett.110.182302.
  582. arXiv:1502.05382, doi:10.1103/PhysRevLett.115.012301.
  583. arXiv:1606.07424, doi:10.1038/nphys4111.
  584. arXiv:1509.04776, doi:10.1103/PhysRevLett.116.172301.
  585. arXiv:1510.03068, doi:10.1103/PhysRevLett.116.172302.
  586. arXiv:1604.07697, doi:10.1103/PhysRevC.94.014902.
  587. arXiv:1303.1794, doi:10.1103/PhysRevLett.111.212301.
  588. arXiv:2210.11352, doi:10.1103/PhysRevLett.130.242301.
  589. doi:10.1103/PhysRevD.31.725.
  590. doi:10.1007/BF01326412.
  591. doi:10.1016/0003-4916(76)90064-6.
  592. doi:10.1016/0003-4916(79)90130-1.
  593. arXiv:1202.4551, doi:10.1103/PhysRevD.85.114047.
  594. arXiv:0712.2451, doi:10.1088/1126-6708/2008/04/100.
  595. arXiv:1707.02282, doi:10.1088/1361-6633/aaa091.
  596. arXiv:2203.12608, doi:10.1103/PhysRevD.106.016013.
  597. arXiv:2103.15889, doi:10.1103/PhysRevC.105.L061901.
  598. arXiv:2209.11210.
  599. arXiv:1708.06255, doi:10.1103/PhysRevD.98.104064.
  600. arXiv:1907.12695, doi:10.1103/PhysRevD.100.104020.
  601. arXiv:1907.08191, doi:10.1007/JHEP10(2019)034.
  602. arXiv:2004.04102, doi:10.1007/JHEP06(2020)067.
  603. arXiv:2009.11388, doi:10.1103/PhysRevX.12.021044.
  604. arXiv:2212.14619.
  605. arXiv:2104.00804, doi:10.1103/PhysRevD.104.023015.
  606. arXiv:2212.07434, doi:10.1103/PhysRevLett.130.261601.
  607. arXiv:1203.3556, doi:10.1103/PhysRevLett.109.101601.
  608. arXiv:1203.3544, doi:10.1007/JHEP09(2012)046.
  609. arXiv:1305.3670, doi:10.1103/PhysRevD.91.105031.
  610. arXiv:1606.01226, doi:10.1007/JHEP07(2016)028.
  611. arXiv:1502.00636, doi:10.1007/JHEP05(2015)060.
  612. arXiv:1511.03646, doi:10.1007/JHEP09(2017)095.
  613. arXiv:1804.04654, doi:10.21468/SciPostPhys.5.5.053.
  614. arXiv:1805.09331, doi:10.22323/1.305.0008.
  615. arXiv:2009.01356, doi:10.1103/PhysRevLett.128.071601.
  616. arXiv:nucl-th/0703031, doi:10.1103/PhysRevC.82.024908.
  617. arXiv:1811.12540, doi:10.1103/PhysRevLett.122.091602.
  618. arXiv:2012.02138, doi:10.1140/epjc/s10052-021-09147-z.
  619. arXiv:2212.11499.
  620. doi:10.1143/JPSJ.12.570.
  621. arXiv:hep-th/0104066, doi:10.1103/PhysRevLett.87.081601.
  622. arXiv:hep-th/0205052, doi:10.1088/1126-6708/2002/09/043.
  623. arXiv:hep-th/0210220, doi:10.1088/1126-6708/2002/12/054.
  624. arXiv:hep-th/0405231, doi:10.1103/PhysRevLett.94.111601.
  625. arXiv:hep-ph/0602044, doi:10.1103/PhysRevD.74.045025.
  626. arXiv:0712.2456, doi:10.1088/1126-6708/2008/02/045.
  627. arXiv:0708.3459, doi:10.1016/j.physletb.2008.03.069.
  628. arXiv:0811.1794, doi:10.1016/j.nuclphysb.2008.12.028.
  629. arXiv:0809.2488, doi:10.1088/1126-6708/2009/01/055.
  630. arXiv:0809.2596, doi:10.1007/JHEP01(2011)094.
  631. arXiv:0906.4787, doi:10.1088/0264-9381/27/2/025006.
  632. arXiv:0901.1487, doi:10.1088/1126-6708/2009/04/062.
  633. arXiv:1006.4634, doi:10.1007/JHEP08(2010)128.
  634. arXiv:1105.4645, doi:10.1007/JHEP10(2011)033.
  635. arXiv:1412.2968, doi:10.1007/JHEP02(2015)051.
  636. arXiv:1604.07765, doi:10.1007/JHEP01(2017)118.
  637. arXiv:0805.2683, doi:10.1016/j.nuclphysb.2008.05.024.
  638. arXiv:0806.0788, doi:10.1016/j.nuclphysb.2008.07.002.
  639. arXiv:0808.1601, doi:10.1016/j.nuclphysb.2008.10.012.
  640. arXiv:1105.4870, doi:10.1007/JHEP11(2011)147.
  641. arXiv:1412.5685, doi:10.1007/JHEP03(2015)007.
  642. arXiv:1611.07053, doi:10.1007/JHEP03(2017)166.
  643. arXiv:1605.02173, doi:10.1007/JHEP07(2016)151.
  644. arXiv:2104.11035, doi:10.1007/JHEP06(2021)180.
  645. arXiv:1108.5561, doi:10.1103/PhysRevD.85.065012.
  646. arXiv:1407.7231, doi:10.1103/PhysRevC.90.044908.
  647. arXiv:hep-ph/0302165, doi:10.1088/1126-6708/2003/05/051.
  648. arXiv:0811.0729, doi:10.1103/PhysRevD.79.054011.
  649. arXiv:0903.3946, doi:10.1103/PhysRevD.80.065021.
  650. arXiv:1210.3340, doi:10.1007/JHEP11(2012)148.
  651. arXiv:hep-lat/0406009, doi:10.1103/PhysRevLett.94.072305.
  652. arXiv:0704.1801, doi:10.1103/PhysRevD.76.101701.
  653. arXiv:1104.3708, doi:10.1140/epja/i2011-11086-3.
  654. arXiv:1311.6618, doi:10.1007/JHEP02(2014)003.
  655. arXiv:1309.5258, doi:10.1016/j.physletb.2014.01.007.
  656. arXiv:1407.6387, doi:10.1103/PhysRevD.90.094503.
  657. arXiv:1504.05274, doi:10.1142/S0218301315300076.
  658. arXiv:1802.07718, doi:10.1103/PhysRevD.98.014512.
  659. arXiv:1411.7986, doi:10.1103/PhysRevLett.115.112002.
  660. arXiv:1806.05774, doi:10.1007/JHEP10(2018)007.
  661. arXiv:2012.09183, doi:10.1007/JHEP04(2021)078.
  662. arXiv:1610.07392, doi:10.1103/PhysRevD.95.096003.
  663. arXiv:1703.08757, doi:10.1007/JHEP05(2017)001.
  664. arXiv:2212.09787.
  665. arXiv:2212.09757.
  666. arXiv:1908.08539, doi:10.1103/PhysRevD.102.094025.
  667. arXiv:2112.14747, doi:10.1103/PhysRevD.106.016004.
  668. arXiv:2107.14231, doi:10.1007/JHEP11(2021)150.
  669. arXiv:1512.07135, doi:10.1016/j.nuclphysa.2016.01.050.
  670. arXiv:1503.07514, doi:10.1103/PhysRevLett.115.072501.
  671. arXiv:1710.03234, doi:10.1007/JHEP12(2017)079.
  672. arXiv:1904.08677, doi:10.1016/j.aop.2019.167993.
  673. arXiv:1907.08101, doi:10.1103/PhysRevLett.124.102301.
  674. arXiv:1908.02866, doi:10.1103/PhysRevLett.123.262301.
  675. arXiv:2004.05195, doi:10.1103/PhysRevLett.125.122302.
  676. arXiv:2006.08815, doi:10.1016/j.physletb.2021.136478.
  677. arXiv:2012.02184, doi:10.1103/PhysRevD.104.074012.
  678. arXiv:2102.11785, doi:10.1103/PhysRevD.104.094022.
  679. arXiv:2106.10508, doi:10.1103/PhysRevC.104.055201.
  680. arXiv:2107.05500, doi:10.1016/j.physletb.2021.136820.
  681. arXiv:2107.10248, doi:10.1103/PhysRevC.105.024911.
  682. arXiv:2007.15083, doi:10.1103/PhysRevD.102.074017.
  683. arXiv:2012.09068, doi:10.1103/PhysRevLett.127.122301.
  684. arXiv:2209.10483, doi:10.1103/PhysRevC.107.044905.
  685. arXiv:1712.03856, doi:10.1016/j.physletb.2018.02.058.
  686. arXiv:1907.07965, doi:10.1103/PhysRevC.100.034901.
  687. arXiv:1911.07765, doi:10.1016/j.physletb.2019.135158.
  688. arXiv:2209.13849, doi:10.5506/APhysPolBSupp.16.1-A9.
  689. arXiv:1302.0697, doi:10.1103/PhysRevLett.110.211602.
  690. arXiv:2007.05524, doi:10.1103/PhysRevD.104.066002.
  691. arXiv:2110.07621, doi:10.1103/PhysRevLett.128.122302.
  692. arXiv:1803.08058, doi:10.1007/JHEP06(2018)059.
  693. arXiv:1904.01018, doi:10.1103/PhysRevLett.122.251601.
  694. arXiv:2012.15393, doi:10.21468/SciPostPhys.10.6.123.
  695. arXiv:2112.12794, doi:10.1103/PhysRevX.12.041010.
  696. arXiv:1704.08699, doi:10.1103/PhysRevLett.120.012301.
  697. arXiv:0704.1647, doi:10.1103/PhysRevC.76.021901.
  698. arXiv:1712.10305, doi:10.1103/PhysRevD.98.036006.
  699. arXiv:hep-ph/0402115, doi:10.1142/S0217751X05027965.
  700. arXiv:1701.06657, doi:10.1038/nature23004.
  701. arXiv:1610.04717, doi:10.1140/epjc/s10052-017-4765-1.
  702. arXiv:1707.07984, doi:10.1103/PhysRevLett.120.012302.
  703. arXiv:2103.14621, doi:10.1103/PhysRevLett.127.272302.
  704. arXiv:1705.00587, doi:10.1103/PhysRevC.97.041901.
  705. arXiv:2004.10195, doi:10.1103/PhysRevD.102.036007.
  706. arXiv:2008.10976, doi:10.1103/PhysRevD.103.014030.
  707. arXiv:2005.01506, doi:10.1103/PhysRevLett.127.052301.
  708. arXiv:2010.01608, doi:10.1016/j.physletb.2021.136346.
  709. arXiv:2011.12318, doi:10.1103/PhysRevLett.127.082302.
  710. arXiv:2101.04759, doi:10.21468/SciPostPhys.11.2.041.
  711. arXiv:2203.05044, doi:10.1007/JHEP05(2023)139.
  712. arXiv:2112.15535, doi:10.1103/PhysRevD.105.114050.
  713. arXiv:2203.04766, doi:10.1103/PhysRevD.106.096014.
  714. arXiv:2208.01955, doi:10.1103/PhysRevD.106.L091901.
  715. arXiv:1811.04913, doi:10.1007/JHEP01(2020)041.
  716. arXiv:1711.08450, doi:10.1103/PhysRevD.100.065023.
  717. arXiv:2207.01636.
  718. arXiv:1609.03042, doi:10.1140/epjc/s10052-016-4516-8.
  719. arXiv:1705.00378, doi:10.3847/1538-4357/aa886b.
  720. arXiv:1806.07114, doi:10.1093/mnras/sty1633.
  721. arXiv:2212.02124, doi:10.1103/PhysRevC.107.034912.
  722. arXiv:2211.13661, doi:10.3847/2041-8213/acbbc5.
  723. arXiv:1711.08680, doi:10.1103/PhysRevLett.120.242301.
  724. arXiv:1912.09103, doi:10.1103/PhysRevD.101.076007.
  725. arXiv:nucl-th/0405013, doi:10.1016/j.nuclphysa.2004.10.034.
  726. arXiv:nucl-th/0602029, doi:10.1146/annurev.nucl.56.080805.140556.
  727. arXiv:0804.4015, doi:10.1103/PhysRevC.78.034915.
  728. arXiv:hep-th/0309213, doi:10.1088/1126-6708/2003/10/064.
  729. arXiv:0812.2521, doi:10.1088/1126-6708/2009/03/084.
  730. arXiv:hep-th/0311175, doi:10.1103/PhysRevLett.93.090602.
  731. arXiv:0809.3808, doi:10.1103/PhysRevD.79.025023.
  732. arXiv:0906.5044, doi:10.1103/PhysRevLett.103.191601.
  733. arXiv:hep-ph/0406125, doi:10.1016/j.physletb.2005.11.075.
  734. arXiv:hep-th/0601157, doi:10.1088/1126-6708/2006/03/052.
  735. arXiv:1012.1864, doi:10.1103/PhysRevD.83.086005.
  736. arXiv:2110.08281, doi:10.1140/epjc/s10052-022-10227-x.
  737. arXiv:1610.08976, doi:10.1103/PhysRevLett.119.011601.
  738. arXiv:hep-th/0606149, doi:10.1103/PhysRevD.74.046007.
  739. arXiv:1011.3562, doi:10.1103/PhysRevLett.106.021601.
  740. arXiv:1601.01583, doi:10.1007/JHEP03(2016)146.
  741. arXiv:2207.02875, doi:10.1103/PhysRevD.107.106016.
  742. arXiv:1012.6026, doi:10.1103/PhysRevD.83.085007.
  743. arXiv:1011.5107, doi:10.1007/JHEP03(2011)023.
  744. arXiv:1307.3234, doi:10.1007/JHEP10(2013)186.
  745. arXiv:1710.00881, doi:10.1103/PhysRevC.97.024907.
  746. arXiv:1911.10272.
  747. arXiv:1911.12454, doi:10.1103/PhysRevC.105.034908.
  748. arXiv:1902.05095, doi:10.1103/PhysRevC.100.024907.
  749. arXiv:1902.06723, doi:10.1103/PhysRevC.100.064910.
  750. arXiv:1902.09775, doi:10.1103/PhysRevLett.123.182302.
  751. arXiv:2001.08176, doi:10.1103/PhysRevC.102.034904.
  752. arXiv:1608.00965, doi:10.1103/PhysRevC.94.044917.
  753. arXiv:2301.11894, doi:10.1103/PhysRevC.107.044902.
  754. arXiv:1902.09517, doi:10.1103/PhysRevC.100.024910.
  755. arXiv:1912.13456, doi:10.1103/PhysRevC.102.034901.
  756. arXiv:2009.10742, doi:10.1103/PhysRevLett.127.072301.
  757. arXiv:2212.14029.
  758. arXiv:2210.03199.
  759. arXiv:2203.10110.
  760. arXiv:1901.07546, doi:10.1063/1.5117806.
  761. arXiv:0709.1485, doi:10.1103/PhysRevD.77.043515.
  762. arXiv:0708.2362, doi:10.1103/PhysRevD.77.023006.
  763. arXiv:1309.1721, doi:10.1103/PhysRevD.88.123505.
  764. arXiv:1802.08244, doi:10.1103/PhysRevLett.121.061802.
  765. arXiv:1902.04597, doi:10.1103/PhysRevLett.122.071102.
  766. arXiv:2210.15739, doi:10.1103/PhysRevD.107.083037.
  767. arXiv:2002.00594, doi:10.1093/mnras/staa1435.
  768. arXiv:2109.03801, doi:10.1103/PhysRevD.105.023001.
  769. arXiv:2204.05560, doi:10.3847/1538-4357/ac8544.
  770. arXiv:1903.09221.
  771. arXiv:hep-ph/9803315, doi:10.1016/S0370-2693(98)00466-3.
  772. doi:10.1038/421899a.
  773. arXiv:0806.1531, doi:10.12942/lrr-2008-9.
  774. arXiv:0912.2736, doi:10.1103/PhysRevD.81.064020.
  775. arXiv:2112.09950, doi:10.1088/1475-7516/2022/07/017.
  776. arXiv:0908.1922, doi:10.1103/PhysRevLett.103.211102.
  777. arXiv:nucl-th/0702080, doi:10.1103/PhysRevC.76.055804.
  778. arXiv:1203.2678, doi:10.1088/0954-3899/40/3/035107.
  779. arXiv:1207.1686, doi:10.1088/0004-637X/756/1/56.
  780. arXiv:0908.1731, doi:10.1103/PhysRevC.80.065809.
  781. arXiv:1408.0857, doi:10.1103/PhysRevC.91.015810.
  782. arXiv:1905.13175, doi:10.1140/epja/i2019-12780-8.
  783. doi:http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.83.407.
  784. doi:http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3045.
  785. doi:http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.83.1057.
  786. doi:http://dx.doi.org/10.1126/science.abc8793.
  787. doi:doi:10.1126/science.abf0147.
  788. doi:10.1016/0370-1573(74)90023-4.
  789. arXiv:cond-mat/0604500, doi:10.1103/PhysRevLett.97.050403.
  790. arXiv:0806.2668, doi:10.1103/PhysRevLett.101.170401.
  791. arXiv:2206.15314, doi:10.1016/j.aop.2022.169062.
  792. arXiv:2007.07417, doi:10.1007/s11467-020-1004-2.
  793. doi:10.1103/PhysRev.98.1445.
  794. doi:10.1146/annurev.ns.21.120171.000521.
  795. doi:10.1016/0370-1573(81)90129-0.
  796. doi:10.1016/j.physrep.2015.06.002.
  797. doi:10.1016/0370-2693(83)90437-9.
  798. doi:10.1103/PhysRevC.44.R1269.
  799. doi:10.1103/PhysRevC.41.1100.
  800. arXiv:1009.5666, doi:10.1103/PhysRevLett.106.052301.
  801. arXiv:2004.12065, doi:10.1038/s41586-019-0925-9.
  802. doi:10.1038/s41586-018-0400-z.
  803. arXiv:2009.06968, doi:10.1016/j.nuclphysa.2022.122563.
  804. arXiv:1006.4321, doi:10.1103/PhysRevC.82.054607.
  805. arXiv:0904.2183, doi:10.1103/PhysRevC.79.064308.
  806. arXiv:nucl-ex/0605026, doi:10.1103/PhysRevLett.97.162503.
  807. arXiv:2004.10309.
  808. arXiv:2003.04471, doi:10.1103/PhysRevC.101.065202.
  809. arXiv:2112.07716, doi:10.1103/PhysRevD.105.023008.
  810. doi:10.1088/1674-1137/ac588d.
  811. arXiv:2211.14002.
  812. arXiv:2211.10263, doi:10.1093/mnras/stac2986.
  813. doi:10.1016/j.nuclphysa.2021.122200.
  814. doi:10.1016/j.nuclphysa.2022.122408.
  815. arXiv:1709.08692, doi:10.1103/PhysRevC.96.064614.
  816. arXiv:2106.08242, doi:10.1103/PhysRevC.104.034603.
  817. arXiv:2111.09399.
  818. doi:10.1103/PhysRevC.96.054603.
  819. arXiv:2203.12773, doi:10.1103/PhysRevC.105.064607.
  820. arXiv:2203.14635, doi:10.1140/epja/s10050-022-00765-z.
  821. arXiv:2210.10924.
  822. arXiv:2211.07990, doi:10.1103/PhysRevC.106.054603.
  823. doi:10.1016/0370-2693(90)90450-K.
  824. doi:10.1103/PhysRevLett.66.2720.
  825. arXiv:nucl-th/9706006, doi:10.1103/PhysRevLett.82.1827.
  826. arXiv:0910.4803, doi:10.1103/PhysRevC.81.064612.
  827. arXiv:1610.00549, doi:10.1063/1.4984856.
  828. arXiv:2007.02513, doi:10.3847/1538-4357/abb470.
  829. arXiv:1304.3368, doi:10.1016/j.physletb.2013.10.006.
  830. arXiv:1610.03361, doi:10.1103/RevModPhys.89.015007.
  831. arXiv:1701.03564, doi:10.1080/10619127.2017.1388681.
  832. arXiv:2105.04629, doi:10.3390/universe7060182.
  833. arXiv:0901.2309, doi:10.1088/0004-637X/697/2/1549.
  834. arXiv:1307.1436, doi:10.1140/epja/i2014-14044-7.
  835. arXiv:1808.07955, doi:10.1088/1361-6471/aaef54.
  836. arXiv:nucl-th/0508024, doi:10.1103/PhysRevC.72.064611.
  837. doi:10.1016/0370-1573(76)90017-X.
  838. doi:10.1103/PhysRevC.40.354.
  839. doi:10.1016/0375-9474(76)90558-3.
  840. arXiv:nucl-th/0502064, doi:10.1103/PhysRevLett.95.022302.
  841. arXiv:astro-ph/0511534, doi:10.1142/S0218301306004028.
  842. doi:10.1146/annurev.ns.19.120169.002351.
  843. doi:10.1146/annurev.nucl.47.1.541.
  844. arXiv:nucl-th/0312054, doi:10.1016/j.nuclphysa.2004.02.016.
  845. arXiv:nucl-th/0508008, doi:10.1103/PhysRevC.72.064609.
  846. arXiv:1001.4961, doi:10.1103/PhysRevC.81.044611.
  847. arXiv:1110.1515, doi:10.1016/j.nuclphysa.2012.01.014.
  848. arXiv:1111.3590, doi:10.1016/j.physletb.2011.12.001.
  849. doi:10.1016/j.physletb.2014.06.050.
  850. doi:10.1103/PhysRevC.25.677.
  851. doi:https://doi.org/10.1016/0370-1573(92)90075-B. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037015739290075B
  852. arXiv:nucl-th/0404040, doi:10.1103/PhysRevC.69.064602.
  853. arXiv:2201.09133, doi:10.1393/ncc/i2022-22054-3.
  854. arXiv:1306.6309, doi:10.1140/epja/i2014-14064-3.
  855. arXiv:1403.5577, doi:10.1016/j.physletb.2015.03.005.
  856. arXiv:1507.04675, doi:10.1103/PhysRevC.93.034335.
  857. arXiv:1701.04502, doi:10.1103/PhysRevC.95.034324.
  858. arXiv:2006.05217, doi:10.1016/j.physletb.2020.135820.
  859. arXiv:2007.11194, doi:10.1103/PhysRevC.102.024306.
  860. arXiv:nucl-th/0206053, doi:10.1016/S0375-9474(02)01018-7.
  861. arXiv:nucl-th/0412060, doi:10.1016/j.physrep.2004.12.004.
  862. doi:10.1140/epja/i2006-10113-x.
  863. doi:10.1103/PhysRevLett.47.71.
  864. arXiv:astro-ph/9710115, doi:10.1103/PhysRevD.58.013009.
  865. arXiv:2204.02061, doi:10.1103/PhysRevC.106.035802.
  866. arXiv:2112.11159, doi:10.1140/epja/s10050-021-00644-z.
  867. arXiv:2101.07551, doi:10.1016/j.physletb.2020.135963.
  868. arXiv:2001.03859, doi:10.1103/PhysRevC.101.065801.
  869. INT Workshop INT-22-84W: “Dense Nuclear Matter Equation of State from Heavy-Ion Collisions”, https://www.int.washington.edu/index.php/programs-and-workshops/22-84w, accessed: 2023-02-23.
Citations (76)

Summary

We haven't generated a summary for this paper yet.

Dice Question Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Open Problems

We haven't generated a list of open problems mentioned in this paper yet.

Lightbulb Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Continue Learning

We haven't generated follow-up questions for this paper yet.

List To Do Tasks Checklist Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Collections

Sign up for free to add this paper to one or more collections.

X Twitter Logo Streamline Icon: https://streamlinehq.com

Tweets

This paper has been mentioned in 1 tweet and received 0 likes.

Upgrade to Pro to view all of the tweets about this paper: