Aprende a aplicar condiciones de contorno transparentes para resolver la ecuación de Schrödinger numéricamente.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Aprende a aplicar condiciones de contorno transparentes para resolver la ecuación de Schrödinger numéricamente.
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RKGC mejora la precisión y consistencia en simulaciones de fluidos usando SPH.
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Una mirada al método de expansión de bases oscilatorias para sistemas de partículas complejas.
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Examinar el modelo de seis vértices escalonados revela comportamientos críticos y transiciones de fase.
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Explorando el método de potencial efectivo optimizado para cálculos de fuerza precisos en materiales.
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Explorando las interacciones que influyen en la formación de pares de electrones en materiales en capas.
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Este artículo explora el embadurnamiento stout y el flujo de Wilson en la teoría de gauge en redes.
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Este artículo examina la estabilización de moduli en la teoría de cuerdas a través del modelo de Landau-Ginzburg.
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Una visión general de las amplitudes de distribución y su papel en la física de partículas.
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Nuevos métodos mejoran el control de sistemas cuánticos y aumentan la eficiencia del análisis.
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Un estudio detallado de la estructura electrónica y el comportamiento de la perileno dopado.
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Este estudio investiga cómo la tensión afecta las propiedades electrónicas del MoS en monocapa.
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Explorando el efecto de separación quiral y sus implicaciones en la física de altas energías.
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Un nuevo sistema mejora la comunicación y la detección usando principios cuánticos.
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Explorando los comportamientos de los giros confinados en sistemas cuánticos.
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Examinando la dinámica de materiales ferromagnéticos a través de técnicas de modelado avanzadas.
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Se ha desarrollado un paquete de software para simular sistemas cuánticos abiertos no markovianos.
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Nuevos algoritmos mejoran los cálculos en modelos de espuma de spin para la gravedad cuántica.
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Examinando métodos para resolver de manera eficiente el problema de Stokes generalizado en el flujo de fluidos.
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La investigación revela cómo ciertos puntos afectan el flujo de electricidad en materiales cuánticos.
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Técnicas innovadoras mejoran la comprensión del comportamiento de electrones e interacciones en materiales.
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Nuevas arquitecturas de redes neuronales mejoran la estabilidad y precisión al resolver ecuaciones diferenciales parciales.
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Un nuevo enfoque para sistemas no lineales mejora la eficiencia y precisión del modelado.
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Presentando un esquema de entrada sistemático para Hamiltonianos de muchos bosones usando computación cuántica.
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Explorando la localización de muchos cuerpos y el comportamiento de los niveles de energía en la física cuántica.
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Una visión general de los factores de rendimiento de VQE y las direcciones futuras de investigación.
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Un nuevo método utiliza redes neuronales gráficas para mejorar la eficiencia del coloreo de grafos.
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Nuevos métodos mejoran la modelización de sistemas cuánticos y sus interacciones con el entorno.
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Un estudio revela características magnéticas únicas de los antiferromagnetos kagome, centrándose en la meseta de magnetización 1/9.
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Este estudio examina las propiedades de los mesones pesados y ligeros usando métodos de QCD en lattice.
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Una nueva formulación de Lattice Boltzmann mejora las simulaciones en elastodinámica lineal.
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Los investigadores usan el aprendizaje automático para crear datos de física de partículas de forma más eficiente.
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Nuevo método mejora la comprensión de las reacciones nucleares y las interacciones.
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Nuevas condiciones de cuantización mejoran la comprensión de las interacciones de partículas en QCD en red.
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HoSZp permite hacer cálculos eficientes en datos científicos comprimidos, mejorando los flujos de trabajo de análisis.
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El marco N²AMD mejora la precisión y eficiencia al estudiar la dinámica de materiales.
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Este artículo habla sobre los desafíos de calcular los factores de forma a tres lazos en física de partículas.
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Una mirada a nuevos métodos para resolver sistemas cuánticos de pocas partículas.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en el modelado de flujos de gas rarefactos con límites en movimiento.
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Estudio de sistemas cuánticos que revela transiciones basadas en las disposiciones e interacciones de partículas.
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