Ce modèle combine la mécanique classique et quantique pour étudier des systèmes auto-organisés.
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La science de pointe expliquée simplement
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Cette étude examine le modèle de Motsch-Tadmor et son impact sur le comportement de rassemblement.
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Cet article explore comment les équations d'agrégation-diffusion expliquent les comportements de groupe dans la nature.
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Un aperçu de comment les forces attractives et répulsives affectent les oscillateurs quantiques.
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Explorer comment la forme et la courbure influencent la dynamique des groupes robotiques.
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Découvrez comment les signaux chimiques influencent le mouvement collectif pour une recherche efficace.
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Étude de la synchronisation et du regroupement dans des modèles simplifiés.
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Des toupies interagissent et se synchronisent sur une surface liquide vibrante, révélant des comportements fascinants.
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Explorer comment les particules actives se comportent et interagissent dans différentes conditions.
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L'étude des swarmalators révèle de nouveaux états dans le mouvement collectif et l'interaction.
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Les swarmalators mélangent des rythmes individuels avec des mouvements synchronisés, révélant des motifs dans la nature et la technologie.
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Un aperçu de comment les spins interagissent dans un modèle unidimensionnel vivant.
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Découvre comment des règles simples créent des comportements complexes dans des bandes de oiseaux virtuels.
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Découvrez comment les swarmalators s'adaptent avec des contrarians dans des dynamiques de groupe fascinantes.
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Découvre comment la science explique le mouvement synchronisé dans la nature.
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