Une bibliothèque pour calculer les fonctions de Green dans des systèmes quantiques complexes.
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La science de pointe expliquée simplement
Une bibliothèque pour calculer les fonctions de Green dans des systèmes quantiques complexes.
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Une nouvelle approche combinant l'apprentissage profond et WENO pour des simulations d'écoulement améliorées.
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Examiner le rôle des ondes de Rayleigh dans les effets des tremblements de terre et la réponse des matériaux.
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Explorer les liens entre les signaux chimiques et le mouvement des organismes.
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Une méthode pour gérer les intégrales presque singulières en mécanique des fluides et en théorie du potentiel.
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Cette recherche se concentre sur les vagues solitaires et leur stabilité en dynamique des fluides.
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Examiner le prix des options en utilisant des équations aux dérivées partielles dans des marchés à régimes changeants.
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De nouvelles méthodes réduisent le temps de calcul pour résoudre des équations complexes.
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Explorer les dérivées fractionnaires et leurs méthodes de calcul pour un modélisation précise dans différents domaines.
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Un aperçu des problèmes non réalisables et des problèmes critiques réalisables en contrôle optimal.
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Une nouvelle méthode améliore l'efficacité pour résoudre des équations différentielles partielles complexes en utilisant des réseaux de neurones.
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Explorer les effets du hasard sur la séparation de phase dans les matériaux.
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Les chercheurs s'attaquent aux défis de la mécanique quantique avec des méthodes numériques innovantes.
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Analyser les complications d'extrapoler des fonctions complètement monotones au milieu de données bruyantes.
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De nouvelles méthodes en imagerie sismique améliorent la précision et l'efficacité de la cartographie souterraine.
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Une méthode pour étudier les changements du fond marin en utilisant des mesures des vagues en eau peu profonde.
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Cette étude développe de nouvelles méthodes pour analyser les interactions dans les jeux de champ moyen.
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Examiner les méthodes utilisées pour simuler comment les solides se déplacent à travers les fluides dans différents domaines.
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Cet article présente une approche détaillée pour simuler le flux d'énergie dans des systèmes haute température.
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Cette étude examine le comportement des fluides dans des matériaux poreux en utilisant une approche à deux échelles.
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Cet article parle d'un nouveau modèle pour analyser la pollution dans les lacs.
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Explorer l'impact de la propriété des voies rapides sur la résolution numérique des jeux de champ moyen.
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Une nouvelle méthode améliore la résolution d'équations complexes en plusieurs dimensions.
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Examiner des phénomènes critiques et des transitions de phase à travers des modèles de Yang-Lee multicritiques.
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Une nouvelle méthode améliore la modélisation du transport de chaleur dans des environnements de plasma complexes.
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Exploration des modèles d'Ornstein-Uhlenbeck polynomiaux pour la volatilité financière et la tarification des dérivés.
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Découvre le transport optimal et ses applications dans la logistique et au-delà.
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Ce papier examine les courbes essentielles sur un cube avec des trous aux sommets.
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Explorer comment les modèles mathématiques aident à comprendre le comportement des biofilms.
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Des approches innovantes améliorent l'analyse des données de séries temporelles complexes.
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De nouvelles méthodes améliorent les prédictions pour les matériaux composites dans différentes industries.
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Examiner le comportement des ondes dans des matériaux uniques pour des applications technologiques.
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Cette étude développe des façons efficaces de modéliser le mouvement de l'eau dans les sols non saturés.
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Améliorer la précision des méthodes numériques pour l'analyse de la séparation de phases.
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Examiner comment les bulles s'effondrent et leur impact dans différents domaines.
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Cette étude présente une méthode efficace pour simuler l'écoulement de l'eau et l'absorption par les plantes.
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Explorer des courbes qui minimisent le maximum de flexion entre deux points dans diverses applications.
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Utiliser des modèles mathématiques pour mieux comprendre la progression du cancer de la prostate.
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Explorer le comportement et la dynamique des gaz de solitons à travers des collisions et des simulations.
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La recherche se concentre sur l'amélioration des designs en dynamique des fluides grâce à des techniques d'optimisation topologique.
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