Un aperçu du principe de moindre action et de son rôle en physique.
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La science de pointe expliquée simplement
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Cette étude met en évidence les effets de la direction de chauffage sur le flux de dioxyde de carbone et le transfert de chaleur.
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Un aperçu de comment les intrus affectent les matériaux granulaires et leur mouvement.
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Exploration du comportement chaotique en dynamique des fluides à travers les résultats d'écoulement de Taylor-Couette.
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Explore le rôle de la méthode de Boltzmann sur réseau dans l'étude des flux multiphases.
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Une nouvelle approche unit la dynamique des solides et des fluides grâce à des cartes de flux de particules.
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Recherche mettant en avant l'utilisation des fonctions d'influence pour améliorer la performance des PINN dans les problèmes de physique.
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Explorer la relation entre l'écoulement des fluides et les propriétés de surface.
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Examiner comment les fluides et les solides interagissent dans des situations de tous les jours.
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Un aperçu de la superfluidité et de sa modélisation mathématique avec les équations HVBK.
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Présentation de L/SES, une méthode pour analyser la turbulence de manière efficace et précise.
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Explorer le rôle des vagues internes dans le comportement de l'océan et le transfert d'énergie.
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Explore comment l'adhésion fonctionne dans les matériaux mous et les environnements humides.
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Cet article explique l'entropie excessive et son importance dans les fluides de Yukawa.
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Un aperçu de l'équation de KdV et ses implications pour le comportement des ondes.
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uniGasFoam améliore notre façon d'étudier les gaz dans des environnements à basse densité.
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Apprends comment les fluides de Brinkman se comportent sous différentes forces dans divers environnements.
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Les réseaux de neurones rationnels améliorent la précision et l'efficacité des dynamiques fluides dans les simulations.
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Découvrez la méthode SALT pour améliorer la modélisation de la dynamique des fluides.
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Améliorer les simulations de flux de fluides multiphases en utilisant la technologie GPU moderne.
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Méthodes pour améliorer l'efficacité dans la simulation des flux turbulents complexes.
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Une nouvelle méthode améliore l'efficacité et la précision des simulations astrophysiques.
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Cette étude examine le comportement des fluides et les motifs d'ondes dans des tuyaux courbés.
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Des recherches sur les gouttes qui marchent révèlent des trucs sur la physique classique et quantique.
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Des recherches montrent que la densité élevée de particules déplace l'attention vers les parois extérieures dans les dispositifs microfluidiques.
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La recherche utilise des réseaux de neurones graphiques pour prédire les chaînes de force dans des suspensions denses.
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Une nouvelle méthode améliore les prévisions pour la turbulence compressible en dynamique des fluides.
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Une méthode pour modéliser efficacement des systèmes complexes tout en préservant les propriétés clés.
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Une étude sur comment les fluctuations thermiques influencent la dynamique des fluides dans des conditions turbulentes.
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Cet article examine comment les fluides se comportent dans les roches souterraines et ses implications.
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De nouvelles approches améliorent la modélisation des comportements physiques dans des géométries variées.
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Analyse des facteurs qui affectent la stabilité d'écoulement dans des canaux poreux.
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Combiner l'apprentissage automatique avec des méthodes traditionnelles améliore les prédictions de turbulence et l'efficacité.
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Une nouvelle méthode améliore la distribution des particules dans les simulations SPH pour plus de précision.
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Un aperçu de comment fonctionnent les jets de streaming d'Eckart et leurs applications pratiques.
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