科溫—萊因斯微中子實驗一份1934年的論文中,魯道夫·佩爾斯與汉斯·贝特計算得出微中子能夠輕易穿透地球,而不與任何物質產生交互作用。 在逆貝塔衰變(英语:inverse beta decay )中,一個預測存在的微中子(準確來說是一個反電子微中子) ( ν ¯ e {\displaystyle {\bar {\nu }}_{e}}
吉洪诺夫正则化最常见的方法。在統計學中,本方法被稱為脊迴歸或岭回归(ridge regression);在機器學習領域則稱為權重衰減或權值衰減(weight decay )。因為有不同的數學家獨立發現此方法,此方法又稱做吉洪諾夫-米勒法(Tikhonov–Miller method)、菲利浦斯-圖米法(Phillips–Twomey
中微子B 太阳中微子尽管密度较其低6个量级,但仍能被清晰地探测到。 中微子并不能直接观测,因为它不能令周围的物质发生电离。反β衰变(英语:inverse beta decay )可以用于检测反中微子。科温和莱因斯就是利用这一反应发现反中微子的。利用这一反应进行探测需要体量非常大的探测器。现有的探测方法都需要
钙Arnold, R.; et al. Measurement of the double-beta decay half-life and search for the neutrinoless double-beta decay of 48Ca with the NEMO-3 detector. Physical
巨蛇座6-Year periodicity of symbiotic nova RT Ser (1909) during the outburst decay from 1940 to 1994. Astrophysics. 1996, 39 (1): 15–19. Bibcode:1996Ap...