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POLITECNICO DI BARI - Catalogo dei prodotti della Ricerca
This Report summarises the results of the second year's activities of the LHC Higgs Cross Section Working Group. The main goal of the working group was to present the state of the art of Higgs Physics at the LHC, integrating all new results that have appeared in the last few years. The first working group report Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 1. Inclusive Observables (CERN-2011-002) focuses on predictions (central values and errors) for total Higgs production cross sections and Higgs branching ratios in the Standard Model and its minimal supersymmetric extension, covering also related issues such as Monte Carlo generators, parton distribution functions, and pseudo-observables. This second Report represents the next natural step towards realistic predictions upon providing results on cross sections with benchmark cuts, differential distributions, details of specific decay channels, and further recent developments.
Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions / LHC Higgs Cross Section Working Group: S., Dittmaier; C., Mariotti; G., Passarino; R., Tanaka; S., Alekhin; J., Alwall; E. A., Bagnaschi; A., Banfi; J., Blumlein; S., Bolognesi; N., Chanon; T., Cheng; L., Cieri; A. M., Cooper Sarkar; M., Cutajar; S., Dawson; G., Davies; DE FILIPPIS, Nicola; G., Degrassi; A., Denner; D., D'Enterria; S., Diglio; B., Di Micco; R., Di Nardo; R. K., Ellis; A., Farilla; S., Farrington; M., Felcini; G., Ferrera; M., Flechl; D., de Florian; S., Forte; S., Ganjour; M. V., Garzelli; S., Gascon Shotkin; S., Glazov; S., Goria; M., Grazzini; Guillet, J. P. h.; C., Hackstein; K., Hamilton; R., Harlander; M., Hauru; S., Heinemeyer; S., Hoche; J., Huston; C., Jackson; P., Jimenez Delgado; M. D., Jorgensen; M., Kado; S., Kallweit; A., Kardos; N., Kauer; H., Kim; M., Kovac; M., Kramer; F., Krauss; C. M., Kuo; S., Lehti; Q., Li; N., Lorenzo; F., Maltoni; B., Mellado; S. O., Moch; A., Muck; M., Muhlleitner; P., Nadolsky; P., Nason; C., Neu; A., Nikitenko; C., Oleari; J., Olsen; S., Palmer; S., Paganis; C. G., Papadopoulos; T. . C., Petersen; F., Petriello; F., Petrucci; G., Piacquadio; E., Pilon; C. T., Potter; J., Price; I., Puljak; W., Quayle; V., Radescu; D., Rebuzzi; L., Reina; J., Rojo; D., Rosco; G. P., Salam; A., Sapronov; J., Schaarschmidt; M., Schonherr; M., Schumacher; F., Siegert; P., Slavich; M., Spira; I. W., Stewart; W. J., Stirling; F., Stockli; C., Sturm; F. J., Tackmann; R. S., Thorne; D., Tommasini; P., Torrielli; F., Tramontano; Z., Trocsanyi; M., Ubiali; S., Uccirati; M., Vazquez Acosta; T., Vickey; A., Vicini; W. J., Waalewijn; D., Wackeroth; M., Warsinsky; M., Weber; M., Wiesemann; G., Weiglein; J., Yu; G., Zanderighi. - arXiv:1201.3084v1:(2012), pp. 1-275.
Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions
LHC Higgs Cross Section Working Group: S. Dittmaier;C. Mariotti;G. Passarino;R. Tanaka;S. Alekhin;J. Alwall;E. A. Bagnaschi;A. Banfi;J. Blumlein;S. Bolognesi;N. Chanon;T. Cheng;L. Cieri;A. M. Cooper Sarkar;M. Cutajar;S. Dawson;G. Davies;DE FILIPPIS, Nicola;G. Degrassi;A. Denner;D. D'Enterria;S. Diglio;B. Di Micco;R. Di Nardo;R. K. Ellis;A. Farilla;S. Farrington;M. Felcini;G. Ferrera;M. Flechl;D. de Florian;S. Forte;S. Ganjour;M. V. Garzelli;S. Gascon Shotkin;S. Glazov;S. Goria;M. Grazzini;J. P.h. Guillet;C. Hackstein;K. Hamilton;R. Harlander;M. Hauru;S. Heinemeyer;S. Hoche;J. Huston;C. Jackson;P. Jimenez Delgado;M. D. Jorgensen;M. Kado;S. Kallweit;A. Kardos;N. Kauer;H. Kim;M. Kovac;M. Kramer;F. Krauss;C. M. Kuo;S. Lehti;Q. Li;N. Lorenzo;F. Maltoni;B. Mellado;S. O. Moch;A. Muck;M. Muhlleitner;P. Nadolsky;P. Nason;C. Neu;A. Nikitenko;C. Oleari;J. Olsen;S. Palmer;S. Paganis;C. G. Papadopoulos;T. . C. Petersen;F. Petriello;F. Petrucci;G. Piacquadio;E. Pilon;C. T. Potter;J. Price;I. Puljak;W. Quayle;V. Radescu;D. Rebuzzi;L. Reina;J. Rojo;D. Rosco;G. P. Salam;A. Sapronov;J. Schaarschmidt;M. Schonherr;M. Schumacher;F. Siegert;P. Slavich;M. Spira;I. W. Stewart;W. J. Stirling;F. Stockli;C. Sturm;F. J. Tackmann;R. S. Thorne;D. Tommasini;P. Torrielli;F. Tramontano;Z. Trocsanyi;M. Ubiali;S. Uccirati;M. Vazquez Acosta;T. Vickey;A. Vicini;W. J. Waalewijn;D. Wackeroth;M. Warsinsky;M. Weber;M. Wiesemann;G. Weiglein;J. Yu;G. Zanderighi
2012-01-01
Abstract
This Report summarises the results of the second year's activities of the LHC Higgs Cross Section Working Group. The main goal of the working group was to present the state of the art of Higgs Physics at the LHC, integrating all new results that have appeared in the last few years. The first working group report Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 1. Inclusive Observables (CERN-2011-002) focuses on predictions (central values and errors) for total Higgs production cross sections and Higgs branching ratios in the Standard Model and its minimal supersymmetric extension, covering also related issues such as Monte Carlo generators, parton distribution functions, and pseudo-observables. This second Report represents the next natural step towards realistic predictions upon providing results on cross sections with benchmark cuts, differential distributions, details of specific decay channels, and further recent developments.
Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions / LHC Higgs Cross Section Working Group: S., Dittmaier; C., Mariotti; G., Passarino; R., Tanaka; S., Alekhin; J., Alwall; E. A., Bagnaschi; A., Banfi; J., Blumlein; S., Bolognesi; N., Chanon; T., Cheng; L., Cieri; A. M., Cooper Sarkar; M., Cutajar; S., Dawson; G., Davies; DE FILIPPIS, Nicola; G., Degrassi; A., Denner; D., D'Enterria; S., Diglio; B., Di Micco; R., Di Nardo; R. K., Ellis; A., Farilla; S., Farrington; M., Felcini; G., Ferrera; M., Flechl; D., de Florian; S., Forte; S., Ganjour; M. V., Garzelli; S., Gascon Shotkin; S., Glazov; S., Goria; M., Grazzini; Guillet, J. P. h.; C., Hackstein; K., Hamilton; R., Harlander; M., Hauru; S., Heinemeyer; S., Hoche; J., Huston; C., Jackson; P., Jimenez Delgado; M. D., Jorgensen; M., Kado; S., Kallweit; A., Kardos; N., Kauer; H., Kim; M., Kovac; M., Kramer; F., Krauss; C. M., Kuo; S., Lehti; Q., Li; N., Lorenzo; F., Maltoni; B., Mellado; S. O., Moch; A., Muck; M., Muhlleitner; P., Nadolsky; P., Nason; C., Neu; A., Nikitenko; C., Oleari; J., Olsen; S., Palmer; S., Paganis; C. G., Papadopoulos; T. . C., Petersen; F., Petriello; F., Petrucci; G., Piacquadio; E., Pilon; C. T., Potter; J., Price; I., Puljak; W., Quayle; V., Radescu; D., Rebuzzi; L., Reina; J., Rojo; D., Rosco; G. P., Salam; A., Sapronov; J., Schaarschmidt; M., Schonherr; M., Schumacher; F., Siegert; P., Slavich; M., Spira; I. W., Stewart; W. J., Stirling; F., Stockli; C., Sturm; F. J., Tackmann; R. S., Thorne; D., Tommasini; P., Torrielli; F., Tramontano; Z., Trocsanyi; M., Ubiali; S., Uccirati; M., Vazquez Acosta; T., Vickey; A., Vicini; W. J., Waalewijn; D., Wackeroth; M., Warsinsky; M., Weber; M., Wiesemann; G., Weiglein; J., Yu; G., Zanderighi. - arXiv:1201.3084v1:(2012), pp. 1-275.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.