De nouvelles méthodes améliorent l'analyse des processus de cristallisation des polymères dans des environnements bruyants.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouvelles méthodes améliorent l'analyse des processus de cristallisation des polymères dans des environnements bruyants.
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De nouvelles méthodes pour approcher des fonctions complexes à partir de données limitées émergent.
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Un aperçu des schémas en volume fini et de leurs applications en analyse numérique.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans la simulation des particules en dynamique des fluides.
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Explorer les complexités de l'écoulement turbulent près des surfaces.
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Une étude sur le comportement des fluides turbulents en utilisant l'analyse de réseau de VGT.
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De nouvelles méthodes améliorent la prédiction du comportement des vagues dans divers domaines.
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Cet article examine le comportement des fluides autour de formes allongées dans différentes conditions.
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Une étude révèle des infos sur les matériaux avec des inclusions qui affectent le flux de chaleur et d'électricité.
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Un nouveau benchmark améliore les méthodes d'optimisation multi-objectifs hors ligne dans différents domaines.
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Cette méthode améliore la précision et l'efficacité de la CFD en utilisant l'apprentissage automatique.
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GSDO optimise des problèmes complexes sans avoir besoin de dérivées.
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Les méthodes multi-taux améliorent l'efficacité des simulations pour les systèmes dynamiques avec des rythmes de changement variés.
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Étudie les influences sur les films liquides qui tombent sur des surfaces chauffées ondulées.
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Cet article examine comment les particules influencent le comportement des fluides près des surfaces.
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RKGC améliore la précision et la cohérence des simulations de fluides en utilisant SPH.
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Une étude révèle comment les surfaces texturées affectent le mouvement des fluides et la dynamique d'écoulement.
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On développe des méthodes pour peaufiner des modèles en utilisant des observations bruyantes et indirectes.
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Présentation d'une nouvelle méthode pour de meilleures solutions dans des tâches complexes en ingénierie et en robotique.
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Explore le rayon d'instabilité robuste et son importance dans les systèmes de contrôle.
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La taille des grains impacte les propriétés des matériaux et leur performance dans les applications d'ingénierie.
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Des recherches sur les solitons révèlent de nouvelles applications dans des matériaux polyvalents.
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Un aperçu des plaques de vortex de Sadovskii et leur signification en dynamique des fluides.
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De nouveaux matériaux améliorent la gestion de la lumière dans diverses technologies.
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Un nouvel outil aide à étudier le comportement des fluides sous des conditions de choc en utilisant l'apprentissage automatique.
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Étude de comment les zones de réaction épaisses impactent le comportement des flammes dans des canaux étroits.
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L'étude met en avant le rôle du chauffage Joule dans le transfert de chaleur et la génération d'entropie dans les flux MHD.
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Faire des recherches sur la stabilité énergétique dans les simulations de cristaux améliore les prévisions du comportement des matériaux.
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Explorer de nouvelles méthodes pour comprendre le mouvement des fluides dans les matériaux poreux.
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Une étude révèle les propriétés de BaIrGe, un matériau supraconducteur prometteur.
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Une nouvelle approche pour analyser la dynamique des fluides en utilisant des données d'IRM.
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Explorer les dynamiques de mouvement des fluides dans les matériaux poreux et ses implications.
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La recherche sur les méthodes des moments améliore la compréhension du comportement des particules dans les gaz.
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Examiner le rôle des estimateurs BLMMSE dans l'amélioration de l'estimation des canaux MIMO.
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Cet article examine comment le liquide bouge dans des conteneurs cylindriques secoués.
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Un aperçu de la dynamique des fluides et de la transition de l'ordre au chaos.
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Des chercheurs développent des méthodes pour simuler avec précision le mouvement et les interactions des particules.
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Des recherches montrent comment le son interagit avec les couches de cisaillement dans les fluides à grande vitesse.
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Nouveaux cadres pour modéliser efficacement des systèmes complexes en réseau dans les véhicules électrifiés.
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Un nouveau modèle explique comment les polymères vivants réagissent au stress.
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