Un nuevo método basado en FFT mejora el estudio de materiales con microestructuras complejas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo método basado en FFT mejora el estudio de materiales con microestructuras complejas.
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Un nuevo método simplifica los sistemas de energía complejos para un mejor análisis.
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Presentando SMoRe GloS para un mejor análisis de sistemas complejos con modelos basados en agentes.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia en la solución de ecuaciones complejas a través de modelos basados en datos.
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Una revisión de la efectividad del Modelo de Polarizabilidad de Enlace en el análisis de espectroscopía Raman.
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Los investigadores usan IA para mejorar el modelado de materiales a través de un nuevo enfoque de aprendizaje profundo.
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Una nueva interfaz mejora las simulaciones de dinámica molecular en condiciones realistas.
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BrainUnit mejora la investigación en IA al integrar unidades físicas en la computación científica.
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Un método para modelar con precisión las incertidumbres en ciencia e ingeniería.
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Nuevo método mejora la precisión de simulación para interacciones complejas de fluidos.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia en la modelación de desafíos de mecánica de contacto.
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Nuevo enfoque mejora la simulación de turbulencias utilizando métodos basados en aprendizaje profundo y en física.
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La investigación sobre métodos de momentos mejora la comprensión del comportamiento de las partículas en los gases.
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Un estudio sobre el uso del aprendizaje activo para mejorar los sustitutos de DNN para ecuaciones de difusión.
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Nuevos algoritmos mejoran el muestreo de distribuciones conocidas y desconocidas para aplicaciones prácticas.
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Un estudio sobre el uso de redes neuronales para simular la dinámica de fases de materiales.
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El estudio de las estrellas Doradus revela información sobre la evolución estelar y sus estructuras internas.
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Presentamos SepONet para mejorar la eficiencia en el aprendizaje de operadores para sistemas complejos.
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Un nuevo modelo simplifica el estudio de la natación en diferentes especies y tamaños.
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HERMES predice el impacto de las mutaciones en proteínas sobre la estabilidad y la función usando estructuras en 3D.
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Una mirada a los comportamientos no lineales y modelos de orden reducido en el diseño de aviones.
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Los científicos examinan los aislantes de Chern fraccionarios y su papel en el comportamiento electrónico.
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Este artículo explora métodos para modelar las interacciones de partículas cargadas en plasmas.
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Un estudio revela cómo los organismos pequeños toman decisiones para nadar de manera eficiente.
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Un nuevo método mejora las simulaciones de fluidos con cuadrículas más simples y mayor precisión.
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La investigación afina las conexiones del modelo en colisiones nucleares para hacer mejores predicciones.
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La investigación se centra en mejorar los materiales NCM en baterías de iones de litio a través de técnicas de dopaje avanzadas.
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Nuevo método mejora la precisión en la simulación de interacciones entre plasma y partículas neutras.
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Un enfoque más simple y preciso para simular flujos de fluidos de dos fases.
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Este estudio examina la turbulencia en el flujo de fluido entre dos esferas en rotación.
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Un nuevo enfoque mejora la precisión en la modelación de movimientos tectónicos y procesos geológicos.
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Un estudio sobre cómo se mueven las partículas fluidas mientras mantienen el volumen.
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Este estudio evalúa funciones de puntuación para predecir interacciones de proteínas basadas en características físicas.
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Nuevas técnicas de modelado mejoran los sistemas de propulsión de cohetes a través de un análisis de datos eficiente.
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Los investigadores simulan estructuras moleculares diminutas que funcionan como interruptores mecánicos para aplicaciones avanzadas.
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Examinando cómo se comportan las partículas activas al consumir químicos en dos regímenes distintos.
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La investigación presenta un modelo que aborda la separación de fases en materiales mixtos con efectos de frontera.
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Investigando las fases complejas de los materiales antiferromagnéticos durante la fusión.
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Nuevo método mejora las predicciones en dinámica de fluidos turbulentos usando menor complejidad.
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Comparando métodos de Volumen Finito y Diferencias Finitas para simulaciones de ondas sísmicas.
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