Une nouvelle méthode pour estimer les barrières d'énergie dans les transitions entre états stables.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode pour estimer les barrières d'énergie dans les transitions entre états stables.
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Les solides actifs changent de forme et de mouvement, affectant des domaines variés comme la robotique et la médecine.
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Les techniques d'apprentissage automatique améliorent la reconstruction de la densité actuelle à partir des champs magnétiques.
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ELEQTRONeX améliore la compréhension du transport hors équilibre dans les nanomatériaux.
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Des chercheurs simulent de petites structures moléculaires qui agissent comme des interrupteurs mécaniques pour des applications avancées.
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Cette méthode simplifie la façon dont les scientifiques calculent les fonctions de partition en utilisant des réseaux de tenseurs.
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Cet article explore comment les dynamos héliques et non héliques génèrent des champs magnétiques.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension des propriétés électroniques dans les matériaux.
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Des recherches montrent des améliorations dans l'argyrodite au lithium pour des batteries plus sûres et plus efficaces.
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Des recherches montrent un changement de polarisation efficace dans des ferroélectriques 2D glissants.
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Un nouvel outil simplifie la création de surfaces d'énergie potentielle pour la recherche en chimie.
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Explorer l'utilisation des noyaux quantiques pour prédire les surfaces d'énergie moléculaire.
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Des recherches montrent comment la contrainte mécanique modifie les caractéristiques électroniques du graphène.
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La méthode de Tao offre un moyen simple de maintenir la structure symplectique dans les simulations.
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Combiner l'IA et les données expérimentales pour améliorer les mesures et prédictions de turbulence.
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Des métamatériaux innovants avec des propriétés uniques pourraient transformer les applications technologiques.
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COLOSS simplifie la recherche sur la diffusion nucléaire grâce à des techniques de calcul avancées.
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Cet article passe en revue plusieurs techniques pour l'average d'orientation en physique moléculaire.
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Examen de comment les particules actives changent les formes et les comportements des gouttelettes.
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De nouvelles méthodes améliorent l'entraînement et la performance des Réseaux Kolmogorov-Arnold informés par la physique.
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Cet article présente une approche nouvelle utilisant des réseaux de neurones pour étudier des flux complexes.
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Cet article parle d'utiliser l'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes de physique avec des équations différentielles.
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La recherche sur les ondes de plasma d'électrons éclaire la dynamique du plasma et les interactions des ondes.
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Une nouvelle méthode améliore la précision des simulations pour les collisions de particules dans le plasma.
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Utiliser l'apprentissage automatique pour analyser les spin foams en gravité quantique.
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Étudier les interactions quantiques et classiques dans les processus chimiques en utilisant la théorie NEO.
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REMIX améliore les simulations fluides en s'attaquant à des problèmes clés des méthodes SPH traditionnelles.
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Une méthode pour analyser les comportements des fluides aux frontières et interfaces nettes.
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Des techniques avancées pour capturer des images à l'échelle atomique améliorent la compréhension des matériaux.
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Venise permet des simulations astrophysiques plus précises en adaptant efficacement différents processus.
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L'algorithme BMach améliore la précision dans la prédiction des propriétés électroniques des matériaux.
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Étudier comment des formes conçues forment des matériaux liquides cristallins uniques.
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Des chercheurs utilisent l'apprentissage profond pour classer les dichalcogénures de métaux de transition à partir d'images AFM.
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Un aperçu de la modélisation CSEM pour l'exploration des ressources et la recherche géologique.
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Des chercheurs relient des modèles géologiques avec des simulations pour mieux comprendre les tremblements de terre.
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Une nouvelle méthode utilisant des réseaux neuronaux améliore la modélisation des champs électromagnétiques complexes.
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Une comparaison détaillée de deux formes de séléniure de germanium de sodium pour des applications futures.
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Une nouvelle méthode améliore la prédiction des structures cristallines dans des matériaux complexes.
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RINO propose une nouvelle méthode pour résoudre les équations différentielles partielles de manière efficace.
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Cet article présente une nouvelle méthode pour simuler des systèmes quantiques avec des forces changeantes.
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