Cette étude présente le NNBF pour améliorer les calculs de l'état fondamental en chimie quantique.
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La science de pointe expliquée simplement
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OLRG propose une nouvelle approche pour mieux simuler des systèmes quantiques complexes.
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Une analyse des MLIPs universels pour prédire les énergies de surface des matériaux.
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Explorer comment les oscillateurs synchronisés réagissent au bruit et influencent la stabilité du système.
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Explorer le monde complexe des verres quantiques et leurs implications.
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Examiner comment les systèmes ralentissent près des points critiques et des transitions de phase.
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Explorer la restauration de la symétrie et l'effet Mpemba quantique dans des circuits quantiques.
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Cette étude explore le pseudoenchevêtrement et sa dynamique en utilisant des circuits automates.
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Des chercheurs améliorent l'absorption des ondes en utilisant des caractéristiques non linéaires pour diverses applications.
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Un aperçu de comment la pression et la température affectent les différents états de l'eau.
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La recherche met en avant les propriétés diélectriques du nitrure de bore amorphe pour l'électronique.
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De nouvelles méthodes utilisant des flux aléatoires améliorent la compréhension des particules bosoniques et des trous noirs.
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Examiner comment le désordre affecte la supraconductivité dans des matériaux quasi-unidimensionnels.
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L'exploration des systèmes quantiques chaotiques révèle des différences clés entre les comportements clairsemés et denses.
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La recherche révèle de nouvelles infos sur les états quantiques en utilisant le modèle de code torique.
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Un aperçu de comment les abeilles choisissent des sites de nidification grâce à une prise de décision collective.
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Les réseaux de neurones quantiques offrent des solutions de sécurité avancées contre les menaces cybernétiques.
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Une nouvelle approche pour améliorer les modèles d'apprentissage profond contre les attaques adversariales.
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Apprends comment les fissures se forment dans les matériaux sous tension.
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Explore le rôle des Hamiltoniens non-Hermitiens dans la physique moderne.
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Un regard sur les hamiltoniens périodiques et leur importance en physique quantique.
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Les épines dendritiques sont essentielles pour la façon dont notre cerveau apprend et se souvient des informations.
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Comprendre comment la lumière se déplace à travers des matériaux anisotropes est super important pour plein d'applications.
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Examiner comment les chaînes quantiques se comportent et s'influencent pendant les transitions de phase.
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Une nouvelle perspective sur le fonctionnement interne des réseaux de neurones.
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Cette étude examine comment les mesures faibles influencent les transitions de phase dans les systèmes quantiques.
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Enquête sur les propriétés et les applications des dichalcogénures de métaux transitionnels.
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Les chercheurs étudient la formation de filaments et les effets quantiques dans les dispositifs électriques.
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Une nouvelle méthode améliore la découverte de médicaments ciblant les kinases protéiques.
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Un aperçu du under-bagging comme solution pour les données déséquilibrées en apprentissage automatique.
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Analyser comment les connexions dans des réseaux clairsemés influencent leurs propriétés et leur comportement.
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Un nouveau modèle montre comment les réseaux profonds apprennent efficacement à partir de données structurées et éparses.
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Examiner comment les connexions des écosystèmes influencent la stabilité et la biodiversité.
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Une étude révèle comment l'élasticité affecte les états des matériaux sous pression.
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La recherche se concentre sur les réseaux quasipériodiques, la localisation et les spectres en papillon dans des systèmes non hermitiens.
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Cet article étudie comment les trous se déplacent dans des systèmes de spin en deux dimensions sous différentes conditions.
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Analyse des propriétés structurelles de NaOCl amorphe pour des applications de stockage d'énergie.
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Un aperçu des hystérons, de leurs interactions et des implications pour la science des matériaux.
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La recherche examine les interactions entre les espèces dans des réseaux, révélant des aperçus pour l'écologie et l'économie.
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Une plongée dans la localisation électronique faible et les réponses optiques térahertz.
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