マグノニックロジックゲートで、より高速な処理のための新しいコンピューティング時代を探求中。
Noura Zenbaa, Fabian Majcen, Claas Abert
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最先端の科学をわかりやすく解説
マグノニックロジックゲートで、より高速な処理のための新しいコンピューティング時代を探求中。
Noura Zenbaa, Fabian Majcen, Claas Abert
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科学者たちは回転する超流動ヘリウムの雫のユニークな振る舞いを研究している。
Sosuke Inui, Faezeh Ahangar, Wei Guo
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三つの粒子の興味深い相互作用とそれが科学に与える影響を見つけてみて。
Patrick Kappl, Tin Ribic, Anna Kauch
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科学者たちは、先進的なアルゴリズムや革新的な方法を使って、マグノニックデバイスのデザインを改善している。
Andrey A. Voronov, Marcos Cuervo Santos, Florian Bruckner
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ボーズ・アインシュタイン凝縮体の魅力的な世界と、それが科学に与える影響を探ってみて。
Rolci Cipolatti, Yuri M. Lira, Giovanni L. G. Saisse
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波の乱流とボース-アインシュタイン凝縮体の相互作用を探る。
Ying Zhu, Giorgio Krstulovic, Sergey Nazarenko
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希土類元素が量子もつれの秘密を明らかにする方法を探る。
David W. Facemyer, Sergio E. Ulloa
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研究者たちは量子コンピューティングを進めるためにYIGの磁気ダンピングに取り組んでいる。
Rostyslav O. Serha, Andrey A. Voronov, David Schmoll
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ノイズが小さな粒子を一緒に同期させる手助けをする方法を探ってる。
Dhruv Agrawal, W. L. Reenbohn
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クォークの挙動をいろんな条件や影響の下で見てみる。
Bhaskar Shukla, Jasper Nongmaithem, David Dudal
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スワーマレーターは個々のリズムを同期した動きと混ぜ合わせて、自然やテクノロジーの中のパターンを明らかにするんだ。
Md Sayeed Anwar, Dibakar Ghosh, Kevin O'Keeffe
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混沌なシステムの中で粒子がどう動くかをダンスフロアの例えで探る。
William Alderson, Rémy Dubertrand, Akira Shudo
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スワーマレーターの同期運動管理に関する研究が新しい知見を明らかにした。
Gourab Kumar Sar, Md Sayeed Anwar, Martin Moriamé
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小さな空間での液体の驚くべき挙動を探ってみよう。
Emily Y. Chen, Christopher A. Browne, Simon J. Haward
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なぜ私たちの日常では時間が前にしか進まないのかを発見しよう。
Mahendra K. Verma
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神経細胞の調和と混沌の面白いダイナミクスを発見しよう。
Brandon B. Le
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研究者たちは新しいセルオートマタを使って多体システムのユニークなパターンを発見した。
Yusuf Kasim, Tomaž Prosen
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片側のやり取りが複雑なシステムや行動をどう形作るかを発見しよう。
Soumya K. Saha, P. K. Mohanty
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粒子材料の中で、固体が液体よりも熱くなる仕組みを発見しよう。
R. Maire, A. Plati, F. Smallenburg
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電場の下で小さな水滴がどうやって集まるかを発見しよう。
David Van Assche, Thomas Beneyton, Alexandre Baron
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記事を効果的に準備して提出するためのガイドライン。
Nadia Bihari Padhan, Axel Voigt
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ポリマー複合材料が現代のエンジニアリングでどれだけ重要か学ぼう。
Swaroop Gaddikere Nagaraja, Thomas Antretter, Clara Schuecker
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研究が細胞内のカリウムイオン輸送の重要なメカニズムを明らかにしている。
Timothy T. Duignan
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小さなチューブが植物や日常品の液体の動きにどんな影響を与えるかを探ってみよう。
Noureddine Djama
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革新的なパイプラインがAIとポリマー研究を融合させて、ワクワクするようなブレイクスルーを生み出してるよ。
Debasish Mohanty, V Shreyas, Akshaya Palai
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アクティブ粒子がどんなふうに動いて環境とやりとりするかを探ってみて。
Debraj Dutta, Anupam Kundu, Urna Basu
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重力波は宇宙の出来事を通じて隠れた秘密を明らかにする。
Rodrigo Tenorio, Joan-René Mérou, Alicia M. Sintes
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機械学習技術を使って複雑なシステムを理解する新しい視点。
Kieran A. Murphy, Yujing Zhang, Dani S. Bassett
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科学者が宇宙の波をどう分析するか、そして彼らが使う道具について知ろう。
Alessandro Licciardi, Davide Carbone, Lamberto Rondoni
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果物バエの脳の複雑な神経ネットワークを発見しよう。
Peter Grindrod, Renaud Lambiotte, Rohit Sahasrabuddhe
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CMSのコラボレーションは、機械学習を使って珍しい粒子イベントを見つけるんだ。
Abhijith Gandrakota
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マルチエージェントシステムが宇宙論におけるデータ分析をどう改善するかを発見しよう。
Andrew Laverick, Kristen Surrao, Inigo Zubeldia
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科学者たちは、高度な技術と機械学習を使ってヒッグス粒子の秘密を解明した。
Haoyang Li, Marko Stamenkovic, Alexander Shmakov
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機械学習が粒子物理学の研究やジェットタグ付けをどう変えているかを調べる。
Aaron Wang, Abhijith Gandrakota, Jennifer Ngadiuba
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粒子の集まりの中で波の動きを発見しよう。
Su Yang, Gino Biondini, Christopher Chong
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水の波がどんなふうに形成されて、時間とともにどんなふうに相互作用するのかを学ぼう。
Bo Yang, Jianke Yang
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理論物理学で重い粒子と軽い粒子の魅惑的な相互作用を発見しよう。
Zhi-Qiang Li, Dmitry E. Pelinovsky, Shou-Fu Tian
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神経ネットワークにおける伝播波のダイナミクスを探る。
Safaa Habib, Romain Veltz
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波の振る舞いとホモクリニック軌道の魅力的な世界を発見しよう。
Inmaculada Baldomá, Marcel Guardia, Dmitry E. Pelinovsky
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TRENDyが科学者が生物学や物理学の複雑なシステムを理解するのにどう役立つかを発見しよう。
Matthew Ricci, Guy Pelc, Zoe Piran
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量子流体のソリトンやブロッホ振動の面白い挙動を探ってみよう。
F. Rabec, G. Chauveau, G. Brochier
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散逸ソリトンは、レーザー技術やさまざまな応用においてワクワクする可能性を提供している。
Vladimir L. Kalashnikov, Alexander Rudenkov, Evgeni Sorokin
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プラズマ環境での位相空間ホールの相互作用と合併を探る。
Allen Lobo, Vinod Kumar Sayal
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研究は、高い磁場内での電子の挙動に先進的なシミュレーションを使って焦点を当ててるよ。
Óscar Amaro, Lucas I. Iñigo Gamiz, Marija Vranic
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レーザーと磁場がどうやって電子エネルギーをワクワクするように高めるのか発見しよう。
Takayoshi Sano, Shogo Isayama, Kenta Takahashi
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研究者たちは、核融合装置の乱流を管理するために空間的に変調されたプラズマプロファイルを提案しています。
Ilya Shesterikov
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ダークマターのハローが宇宙を形作る上での重要性を探ってみよう。
Uddipan Banik, Amitava Bhattacharjee
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プラズマ研究におけるテスト粒子法と自己整合法の比較。
Facundo Pugliese, Pablo Dmitruk
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プラズマ物理学と量子コンピューティングがどう結びついて新しい洞察を得るか探ってるんだ。
Tamás Vaszary, Animesh Datta, Thomas Goffrey
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エネルギッシュな電子が夜空を照らして、通信や天気に影響を与える。
Xi Lu, Xiao-Jia Zhang, Anton V. Artemyev
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量子テレポーテーションが情報を面白く転送する方法を発見しよう。
Himadri Barman
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地球外に知的な人工生命が存在する可能性を探る。
Shant Baghram
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ゾンビの発生を研究することで、緊急時の人間の行動についての洞察が得られるよ。
Sydney Balkovitz, Alyssa Croco, Jake Garda
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シンプルなおもちゃが物理の不思議を教えてくれることを発見しよう。
Martin Luttmann, Michel Luttmann
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先住民の権利を認識することは、宇宙探査の未来にとってめっちゃ大事だよ。
Hilding Neilson
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宇宙探索へのアプローチに先住民の知識を取り入れること。
Hilding Neilson
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量子コンピュータで今までにないDOOMを体験しよう。
Luke Mortimer
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私たちのツールがどのように思考や創造性を形作るかを探ってみよう。
David C. Krakauer
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超伝導体のトポロジカル秩序のユニークな振る舞いを探る。
Tsz Fung Heung, Marcel Franz
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トポロジカル材料のサイズや欠陥の影響を探ろう。
Guliuxin Jin, D. O. Oriekhov, Lukas Johannes Splitthoff
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ニッケロセン分子が金と相互作用して、ユニークな構造や潜在的な応用が明らかになった。
Divya Jyoti, Alex Fétida, Laurent Limot
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研究が空気と真空が熱測定に与える影響を明らかにした。
Jabez J. McClelland, Evgheni Strelcov, Ami Chand
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トポロジカル絶縁体と光の相互作用を二次高調波生成を通じて探る。
Kainan Chang, Muhammad Zubair, Jin Luo Cheng
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さまざまな金属で光が磁気に与える影響を調査中。
Theodoros Adamantopoulos, Dongwook Go, Peter M. Oppeneer
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量子臨界点近くの傾いた非エルミートディラック半金属の興味深い特性を探る。
Sergio Pino-Alarcón, Vladimir Juričić
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励起子とその挙動を複合ボゾン模型を使って探る。
A. Kudlis, I. A. Aleksandrov, Y. S. Krivosenko
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ディスク銀河がダークマターとMONDについての真実をどう明らかにするかの研究。
Christopher Harvey-Hawes, Marco Galoppo
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科学者たちは、より良い結果を得るために、革新的な手法で重力波の分析を強化しているよ。
Metha Prathaban, Harry Bevins, Will Handley
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ニュートリノがどうやってダークマターや銀河の動態を説明するかを発見しよう。
Antonio Capolupo, Salvatore Capozziello, Gabriele Pisacane
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クォークの挙動をいろんな条件や影響の下で見てみる。
Bhaskar Shukla, Jasper Nongmaithem, David Dudal
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時空と質量の起源を理解するための新しいアプローチ。
Yadikaer Maitiniyazi, Shinya Matsuzaki, Kin-ya Oda
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科学者たちは、今まで見つかった中で最も軽い中性子星のユニークな性質を調べている。
K. Kourmpetis, P. Laskos-Patkos, Ch. C. Moustakidis
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スカラー場とアクシオン場、そしてそれらの電磁信号について学ぼう。
Wenyi Wang, Sousuke Noda, Taishi Katsuragawa
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科学者たちは重力波を使って宇宙の境界の可能性を調査している。
Changfu Shi, Xinyi Che, Zeyu Huang
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誘電体メタサーフェスが光の偏光をどう制御するかを見てみよう。
Rui Li, Sergey Polevoy, Vladimir Tuz
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科学者たちが地球の回転を正確に測るためにレーザー技術を改善してるよ。
Jannik Zenner, Karl Ulrich Schreiber, Simon Stellmer
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METISは先進的な画像技術を通じて宇宙の見え方を向上させるよ。
Markus Feldt, Thomas Bertram, Carlos Correia
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半導体で電子が光とどうやって反応するかを探ってみて。
Olesia Pashina, Albert Seredin, Giulia Crotti
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光がコンピュータのメモリやセンサーをどう強化できるかの考察。
Alessio Lugnan, Stefano Biasi, Alessandro Foradori
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新しい手法で量子コンピュータのトフォリゲートが改善された。
Qianke Wang, Dawei Lyu, Jun Liu
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特定の材料における光の振る舞いとその実用的な応用を見てみよう。
Muzamil Shah, Shahid Qamar, Muhammad Waseem
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この記事では、非線形超音波波とそれらの材料分析における重要性について探ります。
Sadataka Furui, Serge Dos Santos
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GTMはガンマ線バーストの宇宙イベントを監視してるよ。
Pei-Yi Feng, Zheng-Hua An, Yu-Hui Li
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ミューオンコライダーは、高エネルギー粒子衝突を通じて宇宙の秘密を明らかにしようとしている。
Leonard Thiele, Fabian Batsch, Rama Calaga
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ビームドリフトチェンバーが科学者たちが粒子の軌道を追跡するのをどう助けるかを見つけよう。
H. Kim, Y. Bae, C. Heo
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シンプレクティック写像が複雑なシステムやそのダイナミクスを理解する手助けをする方法を発見しよう。
Tim Zolkin, Sergei Nagaitsev, Ivan Morozov
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新しい低Q BPM技術が粒子ビームの測定精度を向上させる。
S. W. Jang, E. -S. Kim, T. Tauchi
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ダブルRFシステムがサイクロトロンの性能をどう向上させるか、科学研究のために発見しよう。
A. Gamelin, V. Gubaidulin, M. B. Alves
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革新的な材料やセットアップで、荷電粒子がどのように光を生成するかを発見しよう。
Hayk L. Gevorgyan, Koryun L. Gevorgyan, Anahit H. Shamamian
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素粒子物理学における電子ビーム衝突の興味深い影響を発見しよう。
W. Zhang, T. Grismayer, L. O. Silva
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さまざまな分野における複雑な解の振る舞いを見てみよう。
Spencer P. Alliston, Chris Dames, Matthew J. Powell-Palm
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QM/MMは量子力学と分子力学を組み合わせて、より良い科学的洞察を得るためのものだよ。
Xin Chen, Jessica Martinez, Xuecheng Shao
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ニッケロセン分子が金と相互作用して、ユニークな構造や潜在的な応用が明らかになった。
Divya Jyoti, Alex Fétida, Laurent Limot
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科学者たちは、原子が状態を変える方法、例えば液体から氷になるときにアルゴリズムを使って研究してるよ。
Lars Dammann, Richard Kohns, Patrick Huber
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ZnO単層は効率的な水素貯蔵ソリューションの可能性を示してる。
Aliezer Martinez-Mesa, Llinersy Uranga-Pinna, Nadine Halberstadt
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KerNNは、正確なポテンシャルエネルギー表面を効率的に作成することで、分子の研究を強化します。
Silvan Käser, Debasish Koner, Markus Meuwly
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革新的なオンラインリソースを通じて、科学者のソフトウェア学習方法を変えていく。
Gareth A. Tribello, Massimiliano Bonomi, Giovanni Bussi
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ニューラルネットワークポテンシャルが化学予測手法をどう変えるかを見てみる。
Felix Pultar, Moritz Thuerlemann, Igor Gordiy
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研究者たちがプロトン治療のモニタリングを改善するためにコンプトンカメラを強化した。
Jonas Kasper, Aleksandra Wrońska, Awal Awal
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新しい手法が乳がんの画像診断精度と治療計画を向上させている。
Melika Pooyan, Hadeel Awwad, Eloy García
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PETAがPETスキャンをどう変えて診断を良くするか学ぼう。
Peter Fischer, Michael Ritzert, Thomas Kerschenbauer
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新しい合成MRI法が脳卒中の病変検出精度を向上させて、患者の結果を良くする。
Liam Chalcroft, Jenny Crinion, Cathy J. Price
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新しい方法が心臓の健康評価のためのPETスキャンを改善した。
Myungheon Chin, Sarah J Zou, Garry Chinn
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X線画像が電動推進システムをどう改善するかを発見しよう。
Jörn Krenzer, Felix Reichenbach, Jochen Schein
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新しいアルゴリズムががん治療の放射線療法の効率と精度を向上させる。
Klaas Willems, Vince Maes, Zhirui Tang
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M-DIPは心臓の画像をよりクリアに提供して、患者の心臓ケアを変革する。
Marc Vornehm, Chong Chen, Muhammad Ahmad Sultan
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新しい方法が分子相互作用の研究を簡素化して、効率と精度を向上させるんだ。
Qi Yu, Ruitao Ma, Chen Qu
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新しい研究が、超流動ヘリウムの助けを借りて化学結合がどのように形成されるかを明らかにした。
Michael Stadlhofer, Bernhard Thaler, Pascal Heim
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新しい研究がキラリティとエネルギー移動を結びつけて、分子科学における新しい洞察を明らかにした。
Stefan Yoshi Buhmann, Andreas Hans, Janine C. Franz
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分割と機械学習が分子予測と応用をどう変えるかを発見しよう。
Xiao Zhu, Srinivasan S. Iyengar
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ボース・アインシュタイン凝縮体の魅力的な世界とそのユニークな特性に飛び込んでみて。
Julian Amette Estrada, Marc E. Brachet, Pablo D. Mininni
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PENは液体アルゴン検出器で波長シフターとしての可能性を示している。
V. Gupta, G. R. Araujo, M. Babicz
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ディクウォークはハドロンや粒子の振る舞いに面白い影響を与えるんだ。
Yonghee Kim, Makoto Oka, Kei Suzuki
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ニュートリノの奇妙な世界とその相互作用を覗いてみよう。
TEXONO Collaboration, S. Karmakar, M. K. Singh
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中性子星のダイナミクスにおける対称エネルギーとハイペロンの役割を探る。
Jun-Ting Ye, Rui Wang, Si-Pei Wang
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トリチウムが核融合エネルギーでの役割は、未来の炉における課題と革新的な解決策を浮き彫りにしてるね。
Remi Delaporte-Mathurin, Nikola Goles, John Ball
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重いフレーバー粒子はビッグバン後の状況を明らかにする。
Victor Feuillard
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プルトニウムが中性子を捕まえる仕組みと、それが原子力科学に与える影響を探ってみよう。
J. Lerendegui-Marco, C. Guerrero, E. Mendoza
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新しい検出器が中性子過剰同位体と核プロセスの研究を改善。
M. Singh, R. Yokoyama, R. Grzywacz
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重イオン衝突が高エネルギー物理学における中性子の挙動をどう明らかにするかを学ぼう。
Pawel Jucha, Mariola Klusek-Gawenda, Antoni Szczurek
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ディクウォークはハドロンや粒子の振る舞いに面白い影響を与えるんだ。
Yonghee Kim, Makoto Oka, Kei Suzuki
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高エネルギー粒子衝突でスピンがどう揃うかを調べてる。
Anum Arslan, Wen-Bo Dong, Guo-Liang Ma
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科学者たちは、今まで見つかった中で最も軽い中性子星のユニークな性質を調べている。
K. Kourmpetis, P. Laskos-Patkos, Ch. C. Moustakidis
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三つの粒子の興味深い相互作用とそれが科学に与える影響を見つけてみて。
Patrick Kappl, Tin Ribic, Anna Kauch
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量子コンピュータを使ってキラリティの不均衡の影響を探る。
Guofeng Zhang, Xingyu Guo, Enke Wang
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科学者が原子核内の粒子の動きをどうやって研究しているかを学ぼう。
Xuwei Sun, Jacek Dobaczewski, Markus Kortelainen
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中性子星のダイナミクスにおける対称エネルギーとハイペロンの役割を探る。
Jun-Ting Ye, Rui Wang, Si-Pei Wang
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特定の材料における光の振る舞いとその実用的な応用を見てみよう。
Muzamil Shah, Shahid Qamar, Muhammad Waseem
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水素原子の量子振る舞いと古典的軌道の関係を探ってみる。
Yixuan Yin, Tiantian Wang, Biao Wu
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ウランイオンを使った二光子電子捕獲イベントで光子がどう振る舞うかを探ってるんだ。
K. N. Lyashchenko, O. Yu. Andreev, D. Yu
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ユニークな梨型の原子核を探求して、その基礎物理学への影響を考えてる。
V. V. Flambaum, A. J. Mansour
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科学者たちは、ラムゼー・ドップラー分光法を使ってユニークな原子を研究し、基本的な理論を検証している。
Evans Javary, Edward Thorpe-Woods, Irene Cortinovis
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超流体と古典流体における流体の挙動をどう混沌とした相互作用が形成するかを発見しよう。
Yanda Geng, Junheng Tao, Mingshu Zhao
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量子干渉と超冷却原子衝突の魅力的な世界を探る。
Ting Xie, Chuan-Cun Shu
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ヘリウム原子を使ってファノ共鳴が極端紫外線生成をどう強化するか探ってみて。
S. A. Bondarenko, V. V. Strelkov
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水の波がどんなふうに形成されて、時間とともにどんなふうに相互作用するのかを学ぼう。
Bo Yang, Jianke Yang
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物理学における大きな粒子がどうやって相互作用するかの見方。
Dongli Luan, Bo Xue, Huan Liu
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量子ヤン-バクスター方程式を理解することと、その物理学や数学における重要性。
Marius de Leeuw, Vera Posch
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分数微分方程が私たちの変化や解の理解をどう形成するかを探ってみよう。
Michał Fiedorowicz
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ベッテ波動関数で粒子の相互作用の秘密を解明する。
Subhayan Sahu, Guifre Vidal
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理論物理学で重い粒子と軽い粒子の魅惑的な相互作用を発見しよう。
Zhi-Qiang Li, Dmitry E. Pelinovsky, Shou-Fu Tian
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超伝導体と不純物の独特な相互作用を探ること、その影響について。
Pradip Kattel, Abay Zhakenov, Natan Andrei
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非可換方程式の複雑な世界とその影響についての探求。
Gordon Blower, Simon J. A. Malham
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ダークマターのハローが宇宙を形作る上での重要性を探ってみよう。
Uddipan Banik, Amitava Bhattacharjee
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TorchOpticsは、研究者向けに光学システムでの光の挙動をシンプルにシミュレーションできるようにしてるよ。
Matthew J. Filipovich, A. I. Lvovsky
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小さなチューブが植物や日常品の液体の動きにどんな影響を与えるかを探ってみよう。
Noureddine Djama
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アンテナがどんな風にデジタルライフをつなげてるのか、その面白い機能を見てみよう。
Robert Salazar, Camilo Bayona-Roa
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シンプルなおもちゃが物理の不思議を教えてくれることを発見しよう。
Martin Luttmann, Michel Luttmann
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ガウスの法則の不思議や驚きを見つけよう。
Marcin Kościelecki, Piotr Nieżurawski
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革新的な材料やセットアップで、荷電粒子がどのように光を生成するかを発見しよう。
Hayk L. Gevorgyan, Koryun L. Gevorgyan, Anahit H. Shamamian
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陽電子が結晶構造の中で光を作り出す仕組みを発見しよう。
Hayk L. Gevorgyan, Lekdar A. Gevorgian
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科学者たちが地球から遠いホットガス巨星WASP-43bで水を発見した。
Dare Bartelt, Megan Weiner Mansfield, Michael R. Line
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星形成の知識を深めるために、コンパクトな階層的トリプルシステムを特定する。
Dolev Bashi, Andrei Tokovinin
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科学者たちは、遠くの星を回っている惑星からの電波放射を探ろうとしている。
L. Peña-Moñino, M. Pérez-Torres, D. Kansabanik
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研究が星の年齢と岩石惑星の構成の関係を明らかにした。
Angharad Weeks, Vincent Van Eylen, Daniel Huber
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新しい発見によると、原始惑星系円盤は以前考えられていたよりも長く持つかもしれない。
Wataru Ooyama, Riouhei Nakatani, Takashi Hosokawa
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巨大惑星の構造と振る舞いを探る。
Jesse Polman, Christoph Mordasini
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新しく発見された惑星が、オリオン座の若い星を回っているよ。
Madyson G. Barber, Andrew W. Mann, Andrew Vanderburg
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岩石惑星のマグマオーシャンと、それが作る大気について学ぼう。
Harrison Nicholls, Tim Lichtenberg, Dan J. Bower
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グリーンランドの氷床の下に隠れた噴煙を発見して、それが気候に与える影響を知ろう。
Robert Law, Andreas Born, Philipp Voigt
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極限条件下でのCaSiO3の振る舞いを探る。
Yongjoong Shin, Enrico Di Lucente, Nicola Marzari
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微小な粒子が液体中でどのように拡散運動によって影響を受けるかを学ぼう。
Siddharth Sambamoorthy, Henry C. W. Chu
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海の波と海氷の面白い関係を発見しよう。
C. Sampson, D. Hallman, N. B. Murphy
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圧力溶解が表面下でどんな風に世界を形作るかを発見しよう。
Alexandre Sac-Morane, Hadrien Rattez, Manolis Veveakis
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地球の動きが私たちの世界をどう作っているか学ぼう。
Ekeabino Momoh, Harsha S. Bhat, Stephen Tait
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新しい進展で、地球の測定がより良くなるために衛星システムがつながったよ。
Lucia McCallum, David Schunck, Jamie McCallum
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研究は地震モデルを組み合わせて、予測を強化し、地震の影響に対する不確実性を減少させる。
Sam A. Scivier, Tarje Nissen-Meyer, Paula Koelemeijer
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海の温度を予測する方法を探ったり、海の生き物を守ることについて考えてるよ。
Dennis Quayesam, Jacob Akubire, Oliveira Darkwah
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アンサンブル予報が天気予測をどう改善するかの概要。
Christopher David Roberts, Frederic Vitart
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内部潮汐は、表面の下で発生する重要な海の波だよ。
Bethany McDonagh, Jin-Song von Storch, Emanuela Clementi
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科学者たちは、世界の天気データの正確さを向上させる革新的な方法を開発してるよ。
Gregor Skok
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ニューラルネットワークを使った新しいアプローチが天気予報の精度を向上させる。
Xiaoxu Tian
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気候変動対策としてのジオエンジニアリングの利点とリスクを調べる。
Felipe de Bolle, Egemen Kolemen
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新しい方法で、気候管理のための雪の深さ予測の精度が向上したよ。
Andrew Charbonneau, Katherine Deck, Tapio Schneider
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地中海のサイクロンの激しい行動と天候への影響を暴露する。
Alice Portal, Andrea Angelidou, Raphael Rousseau-Rizzi
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PENは液体アルゴン検出器で波長シフターとしての可能性を示している。
V. Gupta, G. R. Araujo, M. Babicz
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ローマンコロナグラフは、遠くの惑星を見るのをもっと良くしようとしてるんだ。
Schuyler G. Wolff, Jason Wang, Karl Stapelfeldt
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ラジオ天文学の手法とその応用の概要。
Nithyanandan Thyagarajan
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科学者たちは、より良い結果を得るために、革新的な手法で重力波の分析を強化しているよ。
Metha Prathaban, Harry Bevins, Will Handley
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科学者たちはダークマターの検出候補としてアクシオンを調査している。
Kiara Chantel Ruffin, Gray Rybka
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METISは先進的な画像技術を通じて宇宙の見え方を向上させるよ。
Markus Feldt, Thomas Bertram, Carlos Correia
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商業用スパコンはGASKAP-Hみたいな電波天文学プロジェクトのデータ処理を改善してるよ。
Ian P. Kemp, Nickolas M. Pingel, Rowan Worth
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天文学者たちは、異なる測定方法から得たデータを統合することで銀河の赤方偏移の推定を改善している。
Jonathan Soriano, Srinath Saikrishnan, Vikram Seenivasan
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星形成の知識を深めるために、コンパクトな階層的トリプルシステムを特定する。
Dolev Bashi, Andrei Tokovinin
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科学者たちは、遠くの星を回っている惑星からの電波放射を探ろうとしている。
L. Peña-Moñino, M. Pérez-Torres, D. Kansabanik
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球状星団NGC 2808とその星の集まりに関する発見を見てみよう。
Emily M. Boudreaux, Brian C. Chaboyer, Amanda Ash
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研究が星の年齢と岩石惑星の構成の関係を明らかにした。
Angharad Weeks, Vincent Van Eylen, Daniel Huber
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PV Cepは、その劇的な噴出とダイナミックな環境で魅了する。
T. A. Movsessian, T. Yu. Magakian, A. V. Moiseev
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新しい発見によると、原始惑星系円盤は以前考えられていたよりも長く持つかもしれない。
Wataru Ooyama, Riouhei Nakatani, Takashi Hosokawa
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最近の研究で、連星系の脈動星が見つかって、星の挙動についての理解が深まったよ。
Xiang-Dong Shi, Sheng-Bang Qian, Lin-Jia Li
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魅力的な日食や星の相互作用がある複雑な星系。
Alex Kemp, Dario J Fritzewski, Timothy Van Reeth
― 1 分で読む
COCONUTとEUHFORIAモデルは太陽エネルギーのバーストの予測を改善するよ。
L. Linan, T. Baratashvili, A. Lani
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エネルギッシュな電子が夜空を照らして、通信や天気に影響を与える。
Xi Lu, Xiao-Jia Zhang, Anton V. Artemyev
― 1 分で読む
太陽風は宇宙環境を形作って、地球に影響を与える。
B. L. Alterman, Y. J. Rivera, S. T. Lepri
― 1 分で読む
太陽風の興味深い挙動と、その宇宙への影響を見てみよう。
B. L. Alterman, R. D'Amicis
― 1 分で読む
急激な温暖化がCO2や私たちの大気にどんな影響を与えるか学ぼう。
Akash Kumar, MV Sunil Krishna, Alok K Ranjan
― 1 分で読む
プラズマの動きが太陽嵐と地球の技術にどう影響するかを明らかにする。
A. Mallet, S. Eriksson, M. Swisdak
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宇宙での高速粒子衝突中にエネルギーがどんな風に消散するかを発見しよう。
Mohamad Shalaby
― 1 分で読む
新しいミッションのコンセプトは、自律型技術を使って宇宙を探査することを目指してる。
Kazuya Echigo, Abhishek Cauligi, Saptarshi Bandyopadhyay
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ディスク銀河がダークマターとMONDについての真実をどう明らかにするかの研究。
Christopher Harvey-Hawes, Marco Galoppo
― 1 分で読む
高速電波バーストを探求して、それが銀河の理解に与える影響について。
Robert Reischke, Michael Kovač, Andrina Nicola
― 1 分で読む
原始ブラックホールが私たちの宇宙を形作る役割を探ってみよう。
Yupeng Yang
― 1 分で読む
ダークマターのハローが宇宙を形作る上での重要性を探ってみよう。
Uddipan Banik, Amitava Bhattacharjee
― 1 分で読む
宇宙の暗黒物質ハローの秘密を解き明かす。
Yuhao Li, Robert E. Smith
― 1 分で読む
科学者たちは銀河団におけるダークマターとバリオンの相互作用を研究してるんだ。
Eleanor Stuart, Kris Pardo
― 1 分で読む
インフレーション、再加熱、そして宇宙進化におけるレプトゲネシスの旅。
Gui-Jun Ding, Si-Yi Jiang, Yong Xu
― 1 分で読む
宇宙インフレーション中の一ループ補正の役割とその影響を調べる。
Haidar Sheikhahmadi, Amin Nassiri-Rad
― 1 分で読む
超伝導体のトポロジカル秩序のユニークな振る舞いを探る。
Tsz Fung Heung, Marcel Franz
― 1 分で読む
AKLT点での量子スピンの魅力的なダイナミクスを発見しよう。
Loïc Herviou, Anthony Rey, Frédéric Mila
― 1 分で読む
カゴメ金属における超伝導とCDWがどのように共存しているかを深く掘り下げる。
Sofie Castro Holbæk, Mark H. Fischer
― 1 分で読む
超伝導体とその電子相互作用の魅力的な世界を探ってみよう。
Tamaghna Hazra
― 1 分で読む
研究者たちが新しいアプローチを使って量子システムの中で混沌とした粒子の相互作用をシミュレートしている。
Rahel Baumgartner, Pietro Pelliconi, Soumik Bandyopadhyay
― 1 分で読む
2つの磁気モデルの関係とその影響についての見方。
Xiangjian Qian, Rongyi Lv, Jong Yeon Lee
― 1 分で読む
CoNbSeは、温度の影響とユニークな特性を持った新しいスピン挙動を明らかにした。
Nicholas Dale, Omar A. Ashour, Marc Vila
― 1 分で読む
量子臨界点近くの傾いた非エルミートディラック半金属の興味深い特性を探る。
Sergio Pino-Alarcón, Vladimir Juričić
― 1 分で読む
特殊なワイヤーがエネルギー貯蔵材料とどうやって働くかを探る。
Anis Allagui, Enrique H. Balaguera, Chunlei Wang
― 1 分で読む
薄膜に酸素を加えることで、リーク電流が減って性能が向上するよ。
Md Redwanul Islam, Niklas Wolff, Georg Schönweger
― 1 分で読む
非線形レーザーは、さまざまな分野で高度なセンシング技術の道を開いているよ。
Todd Darcie, J. Stewart Aitchison
― 1 分で読む
フォノニックメタマテリアルは、さまざまな実用的な用途のために音波を制御するよ。
Simon Yves, Romain Fleury, Gal Shmuel
― 1 分で読む
目に見えないピンセットが、粒子に触れずに科学をどう変えているか発見しよう。
Yuhong Zhou, Fubao Yang, Gaole Dai
― 1 分で読む
科学者たちが、さまざまな分野で高い可能性を持つ静かな周波数変化レーザーを開発した。
Andrey Voloshin, Anat Siddharth, Simone Bianconi
― 1 分で読む
記憶システムが情報をどう整理して、より良いパフォーマンスを実現するか学ぼう。
Anirudh Bangalore Shankar, Avhishek Chatterjee, Bhaswar Chakrabarti
― 1 分で読む
低ノイズで周波数に適応する新しいオシレーターを紹介するよ。
Paolo Sgarro, Roman Ovcharov, Roman Khymyn
― 1 分で読む
さまざまなシステムにおける加法的および乗法的ノイズの役割を探る。
Ewan T. Phillips, Benjamin Lindner, Holger Kantz
― 1 分で読む
チェーン・サイモンズ理論の明確な内訳と、その物理学における重要性。
Amit Acharya, Janusz Ginster, Ambar N. Sengupta
― 1 分で読む
スワーマレーターは個々のリズムを同期した動きと混ぜ合わせて、自然やテクノロジーの中のパターンを明らかにするんだ。
Md Sayeed Anwar, Dibakar Ghosh, Kevin O'Keeffe
― 1 分で読む
ローカルなコンフォーマルダイナミクスと、その複雑なシステム理解への影響について。
Serdar Çite, Oğul Esen
― 1 分で読む
量子重力とそれが角運動量に与える影響についての考察。
Gaurav Bhandari, S. D. Pathak, Manabendra Sharma
― 1 分で読む
量子ヤン-バクスター方程式を理解することと、その物理学や数学における重要性。
Marius de Leeuw, Vera Posch
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量子力学における移動したフェルミオンガウス状態の基本と重要性を探る。
Xingjian Lyu, Kaifeng Bu
― 1 分で読む
ユニークな条件下で量子状態が時間とともにどう振る舞うかを学ぼう。
Léo Morin, Gabriel Rivière
― 1 分で読む
さまざまな分野における複雑な解の振る舞いを見てみよう。
Spencer P. Alliston, Chris Dames, Matthew J. Powell-Palm
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誘電体メタサーフェスが光の偏光をどう制御するかを見てみよう。
Rui Li, Sergey Polevoy, Vladimir Tuz
― 1 分で読む
超伝導体とその電子相互作用の魅力的な世界を探ってみよう。
Tamaghna Hazra
― 1 分で読む
研究が空気と真空が熱測定に与える影響を明らかにした。
Jabez J. McClelland, Evgheni Strelcov, Ami Chand
― 1 分で読む
特殊なワイヤーがエネルギー貯蔵材料とどうやって働くかを探る。
Anis Allagui, Enrique H. Balaguera, Chunlei Wang
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薄膜に酸素を加えることで、リーク電流が減って性能が向上するよ。
Md Redwanul Islam, Niklas Wolff, Georg Schönweger
― 1 分で読む
科学者たちは、原子が状態を変える方法、例えば液体から氷になるときにアルゴリズムを使って研究してるよ。
Lars Dammann, Richard Kohns, Patrick Huber
― 1 分で読む
ZnO単層は効率的な水素貯蔵ソリューションの可能性を示してる。
Aliezer Martinez-Mesa, Llinersy Uranga-Pinna, Nadine Halberstadt
― 1 分で読む
この記事は、水素の炎が冷却中に壁とどのように相互作用するかを検討しています。
Max Schneider, Hendrik Nicolai, Vinzenz Schuh
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電場の下で小さな水滴がどうやって集まるかを発見しよう。
David Van Assche, Thomas Beneyton, Alexandre Baron
― 0 分で読む
微小なヘリカルスイマーが粒子が多い液体の中をどうやって移動するかを調べてるんだ。
Albane Théry, Andres Zambrano, Eric Lauga
― 1 分で読む
記事を効果的に準備して提出するためのガイドライン。
Nadia Bihari Padhan, Axel Voigt
― 1 分で読む
プランクトンは水の流れを感じ取って、生き残ったり食べ物を見つけたりするのに役立ってるよ。
Christophe Eloy
― 0 分で読む
科学者たちは回転する超流動ヘリウムの雫のユニークな振る舞いを研究している。
Sosuke Inui, Faezeh Ahangar, Wei Guo
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ポリマーがいろんな業界での流体の挙動にどう影響するかを発見しよう。
Jonas Beddrich, Stephan B. Lunowa, Barbara Wohlmuth
― 1 分で読む
水滴が蒸発する様子とその日常生活での重要性を見てみよう。
Faraz Salimnezhad, Hasret Turkeri, Iskender Gokalp
― 0 分で読む
粒子がごちゃごちゃした環境で動けない状態から自由に動くようになる過程を発見しよう。
Yubo Zhang, Anton M. Graf, Alhun Aydin
― 1 分で読む
ランダムウォークの概念と、そのさまざまな分野への影響を探ってみよう。
Mordechai Gruda, Ofer Biham, Eytan Katzav
― 1 分で読む
AIモデルが文脈の中で学び、リアルタイムで適応する方法を探ってみよう。
Alex Nguyen, Gautam Reddy
― 1 分で読む
量子システムが環境に影響されて情報がどう広がるかを探ってる。
Yi-Neng Zhou, Chang Liu
― 1 分で読む
科学者たちは波が乱れた環境でどう振る舞うかを研究していて、驚くべきパターンや潜在的な利点が明らかになっている。
Bo Li, Chuan Chen, Zhong Wang
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研究者たちが、小さな共振器を持つ材料で光がどのように振る舞うかを明らかにしたよ。
Romain Rescanieres, Romain Pierrat, Arthur Goetschy
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ニューロネットワークが分数量子ホール状態の理解をどう進めているかを発見しよう。
Yi Teng, David D. Dai, Liang Fu
― 1 分で読む
新しい方法が分子相互作用の研究を簡素化して、効率と精度を向上させるんだ。
Qi Yu, Ruitao Ma, Chen Qu
― 0 分で読む
適応ネットワークのつながりが同期やダイナミクスにどう影響するか探ってみて。
S. Nirmala Jenifer, Dibakar Ghosh, Paulsamy Muruganandam
― 1 分で読む
混雑した場所での歩行者の動きや相互作用を探る。
Pratik Mullick
― 1 分で読む
気候変動対策としてのジオエンジニアリングの利点とリスクを調べる。
Felipe de Bolle, Egemen Kolemen
― 1 分で読む
オーフス大学で学生とスタッフが協力して再生可能エネルギーを推進し、一緒に課題を乗り越えているよ。
Marta Victoria, Zhe Zhang, Gorm B. Andresen
― 1 分で読む
多国籍企業がグローバル都市の経済にどう影響を与えているかを探ってみよう。
Mohammad Yousuf Mehmood, Syed Junaid Haqqani, Faraz Zaidi
― 1 分で読む
ランダムさが小グループのチームワークをどうやって高めるかを発見しよう。
Chen Shen, Zhixue He, Lei Shi
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新しいモデルが複雑なネットワークとその相互作用を理解するのを改善してくれる。
Riccardo Milocco, Fabian Jansen, Diego Garlaschelli
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ゾンビの発生を研究することで、緊急時の人間の行動についての洞察が得られるよ。
Sydney Balkovitz, Alyssa Croco, Jake Garda
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マルチスクリーンアプローチを使った複雑なもつれに関する新しい視点。
Christian de Ronde, Raimundo Fernández Mouján, César Massri
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量子回路と弱い値の魅力的な世界に飛び込もう。
Ken Wharton, Roderick Sutherland, Titus Amza
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宇宙探索へのアプローチに先住民の知識を取り入れること。
Hilding Neilson
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天体のちらつきの背後にある科学と歴史を探ってみよう。
Emily F. Kerrison, Ron D. Ekers, John Morgan
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物理学と量子場理論における局所性の重要性を探る。
Eugene Y. S. Chua, Charles T. Sebens
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量子コンピューティングと古典コンピューティング技術の対決を見てみよう。
Ryan LaRose
― 1 分で読む
ジョン・ホップフィールドの研究がAIや生命についての理解をどう変えてるか探ってみよう。
William Bialek
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重力、参照フレーム、そしてホール議論の興味深い関係を探ろう。
Nicola Bamonti, Henrique Gomes
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革新的なオンラインリソースを通じて、科学者のソフトウェア学習方法を変えていく。
Gareth A. Tribello, Massimiliano Bonomi, Giovanni Bussi
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ブロッホキューブは量子力学を楽しい学びの体験に変えてくれる。
Jeremy Levy, Chandralekha Singh
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Raspberry Piを使ったカメラシステムは、世界中の学生にとって科学探求を楽しくて手頃なものにしてるよ。
John C. Howell, Brian Flores, Juan Javier Naranjo
― 1 分で読む
シュレーディンガーの猫と量子力学の奇妙な世界を探ってみよう。
Andrea López-Incera, Wolfgang Dür, Stefan Heusler
― 1 分で読む
シンプルなおもちゃが物理の不思議を教えてくれることを発見しよう。
Martin Luttmann, Michel Luttmann
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AIは、学生が物理をインタラクティブなシミュレーションを通じて学ぶ方法を変えてるよ。
Yossi Ben-Zion, Roi Einhorn Zarzecki, Joshua Glazer
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ガウスの法則の不思議や驚きを見つけよう。
Marcin Kościelecki, Piotr Nieżurawski
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研究は、言語モデルを使って学生のラボノートのスキルを分析する。
Rebeckah K. Fussell, Megan Flynn, Anil Damle
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プランクトンは水の流れを感じ取って、生き残ったり食べ物を見つけたりするのに役立ってるよ。
Christophe Eloy
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ハイスループット法が抗体発見を加速させて、より良い病気治療につながってるよ。
Sajjad Abdollahramezani, Darrell Omo-Lamai, Gerlof Bosman
― 1 分で読む
作業記憶が意思決定における不確実性をどう管理するかを見てみよう。
Hengyuan Ma, Wenlian Lu, Jianfeng Feng
― 1 分で読む
神経細胞がどんなふうに協力して、私たちの脳をスムーズに機能させているかを探ってみよう。
Katiele V. P. Brito, Joana M. G. L. Silva, Claudio R. Mirasso
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猛禽類が激しい空気の中でも楽に飛び回る方法を見つけよう。
Dipendra Gupta, David Brandes, Michael J Lanzone
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脳のつながりが時間とともにどう変わって、認知にどんな影響を与えているのかを見てみよう。
Johan Medrano, Karl J. Friston, Peter Zeidman
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機械的力と化学信号が組織の成長や腫瘍をどう形作るかを発見しよう。
Nonthakorn Olaranont, Chaozhen Wei, John Lowengrub
― 0 分で読む
タンパク質のサイズが細胞のシグナル伝達やコミュニケーションにどう影響するかを見つけてみよう。
Arash Tirandaz, Abolfazl Ramezanpour, Vivi Rottschäfer
― 0 分で読む
さまざまなシステムにおける加法的および乗法的ノイズの役割を探る。
Ewan T. Phillips, Benjamin Lindner, Holger Kantz
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量子熱力学とエントロピーの魅力的な世界を覗いてみよう。
Krishna Shende, Kavita Dorai, Arvind
― 1 分で読む
伝統的な作用と反応の原理を覆すシステムへの洞察。
Sergei Shmakov, Glasha Osipycheva, Peter B. Littlewood
― 0 分で読む
共形欠陥が物理学や材料科学にどんな影響を与えるかを探ろう。
Elia de Sabbata, Nadav Drukker, Andreas Stergiou
― 1 分で読む
この記事では、情報がブラックホールでどのように振る舞うか、エンタングルメントの非対称性を通じて探ってるよ。
Hui-Huang Chen
― 1 分で読む
粒子材料の中で、固体が液体よりも熱くなる仕組みを発見しよう。
R. Maire, A. Plati, F. Smallenburg
― 0 分で読む
機械学習は、脳の血流の問題に対する手術リスクを評価するのに医者を助けるんだ。
Irem Topal, Alexander Cherevko, Yuri Bugay
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ノイズが小さな粒子を一緒に同期させる手助けをする方法を探ってる。
Dhruv Agrawal, W. L. Reenbohn
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PENは液体アルゴン検出器で波長シフターとしての可能性を示している。
V. Gupta, G. R. Araujo, M. Babicz
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研究が空気と真空が熱測定に与える影響を明らかにした。
Jabez J. McClelland, Evgheni Strelcov, Ami Chand
― 1 分で読む
OASIS-UROSがどのようにコスト効率の良い振動測定ソリューションを提供しているかを発見しよう。
Oliver Maximilian Zobel, Johannes Maierhofer, Andreas Köstler
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MAGOキャビティが宇宙イベントからの微弱な重力波をどうやって検出するかを発見しよう。
Lars Fischer, Bianca Giaccone, Ivan Gonin
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研究者たちがプロトン治療のモニタリングを改善するためにコンプトンカメラを強化した。
Jonas Kasper, Aleksandra Wrońska, Awal Awal
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科学者たちは、粒子の振る舞いやATOMKIの異常を理解するために、速く動く電子を研究してる。
Babar Ali, Zdeněk Kohout, Hugo Natal da Luz
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GTMはガンマ線バーストの宇宙イベントを監視してるよ。
Pei-Yi Feng, Zheng-Hua An, Yu-Hui Li
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熱フラックスの基本を学ぶのと、そのさまざまな分野での重要性。
David Buttsworth, Timothy Buttsworth
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QM/MMは量子力学と分子力学を組み合わせて、より良い科学的洞察を得るためのものだよ。
Xin Chen, Jessica Martinez, Xuecheng Shao
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科学者たちは、原子が状態を変える方法、例えば液体から氷になるときにアルゴリズムを使って研究してるよ。
Lars Dammann, Richard Kohns, Patrick Huber
― 1 分で読む
材料の機械的特性を予測するために、より良い精度を得るための技術を組み合わせる。
Leon Riccius, Iuri B. C. M. Rocha, Joris Bierkens
― 1 分で読む
水滴が蒸発する様子とその日常生活での重要性を見てみよう。
Faraz Salimnezhad, Hasret Turkeri, Iskender Gokalp
― 0 分で読む
TorchOpticsは、研究者向けに光学システムでの光の挙動をシンプルにシミュレーションできるようにしてるよ。
Matthew J. Filipovich, A. I. Lvovsky
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適応遺伝アルゴリズムが原子粒子を効果的に配置するのにどう役立つか学ぼう。
Brandon Willnecker, Mervlyn Moodley
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研究者たちが革新的な機械学習技術を使って熱伝導率の予測を改善した。
L. Klochko, M. d'Aquin, A. Togo
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QLBMsで量子コンピューティングと流体力学の融合を発見しよう。
Călin Andrei Georgescu, Merel Annelise Schalkers, Matthias Möller
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超伝導体のトポロジカル秩序のユニークな振る舞いを探る。
Tsz Fung Heung, Marcel Franz
― 1 分で読む
カゴメ金属における超伝導とCDWがどのように共存しているかを深く掘り下げる。
Sofie Castro Holbæk, Mark H. Fischer
― 1 分で読む
超伝導体とその電子相互作用の魅力的な世界を探ってみよう。
Tamaghna Hazra
― 1 分で読む
ニオブ二セレン化物のユニークな特性とその超伝導性を探ってみて。
A. Alshemi, E. M. Forgan, A. Hiess
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超伝導とヒッグス振幅モードの隠れた側面を探る。
Ke Wang, Rufus Boyack, K. Levin
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ユニークな材料における超伝導と電荷秩序の複雑な相互作用を探る。
J. N. Graham, S. S. Islam, V. Sazgari
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SrIrOの電子的性質とその興味深い擬ギャップについて。
Y. Alexanian, A. de la Torre, S. McKweon Walker
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超伝導体の振る舞いや磁気との相互作用を探ること。
F. Henssler, K. Willa, M. Frachet
― 1 分で読む
さまざまなシステムにおける加法的および乗法的ノイズの役割を探る。
Ewan T. Phillips, Benjamin Lindner, Holger Kantz
― 1 分で読む
スワーマレーターは個々のリズムを同期した動きと混ぜ合わせて、自然やテクノロジーの中のパターンを明らかにするんだ。
Md Sayeed Anwar, Dibakar Ghosh, Kevin O'Keeffe
― 1 分で読む
スワーマレーターの同期運動管理に関する研究が新しい知見を明らかにした。
Gourab Kumar Sar, Md Sayeed Anwar, Martin Moriamé
― 1 分で読む
適応ネットワークのつながりが同期やダイナミクスにどう影響するか探ってみて。
S. Nirmala Jenifer, Dibakar Ghosh, Paulsamy Muruganandam
― 1 分で読む
混雑した場所での歩行者の動きや相互作用を探る。
Pratik Mullick
― 1 分で読む
複雑ネットワークにおけるキメラ状態の魅力的な世界を探検しよう。
Malbor Asllani, Alex Arenas
― 0 分で読む
AIが私たちにリソースを共有したり、協力を促進したりする方法を見つけよう。
Arend Hintze, Christoph Adami
― 1 分で読む
カオスの中でダンスパーティーみたいなネットワークの突然の変化を探ってみよう。
Jiazhen Liu, Nathaniel M. Aden, Debasish Sarker
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研究者たちが新しいアプローチを使って量子システムの中で混沌とした粒子の相互作用をシミュレートしている。
Rahel Baumgartner, Pietro Pelliconi, Soumik Bandyopadhyay
― 1 分で読む
ボース・アインシュタイン凝縮体の環状ストライプ相のユニークな特徴を調べる。
Paramjeet Banger, Rajat, Sandeep Gautam
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科学者たちは、ボース・アインシュタイン凝縮体を中断することなく素早く調整する方法を見つけた。
Chinmayee Mishra, Thomas Busch, Thomás Fogarty
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双極子ガスの魅力的な相転移の一端を覗いてみよう。
Wyatt Kirkby, Hayder Salman, Thomas Gasenzer
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量子システムが環境に影響されて情報がどう広がるかを探ってる。
Yi-Neng Zhou, Chang Liu
― 1 分で読む
波の乱流とボース-アインシュタイン凝縮体の相互作用を探る。
Ying Zhu, Giorgio Krstulovic, Sergey Nazarenko
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超流体と古典流体における流体の挙動をどう混沌とした相互作用が形成するかを発見しよう。
Yanda Geng, Junheng Tao, Mingshu Zhao
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2次元の環境でスピンアップ粒子とスピンダウン粒子の相互作用を探ってみて。
Gerard Pascual, Jordi Boronat, Kris Van Houcke
― 1 分で読む
量子熱力学とエントロピーの魅力的な世界を覗いてみよう。
Krishna Shende, Kavita Dorai, Arvind
― 1 分で読む
AKLT点での量子スピンの魅力的なダイナミクスを発見しよう。
Loïc Herviou, Anthony Rey, Frédéric Mila
― 1 分で読む
トポロジカル材料のサイズや欠陥の影響を探ろう。
Guliuxin Jin, D. O. Oriekhov, Lukas Johannes Splitthoff
― 1 分で読む
科学者たちは、先進的な実験を使って重力が小さな粒子にどう影響するかを調べている。
Tianliang Yan, Yubao Liu, Leonid Prokhorov
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研究者たちは、複雑なシステムのパーティション関数の推定を速くするために量子コイン投げを使ってるよ。
Thais de Lima Silva, Lucas Borges, Leandro Aolita
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研究者たちが新しいアプローチを使って量子システムの中で混沌とした粒子の相互作用をシミュレートしている。
Rahel Baumgartner, Pietro Pelliconi, Soumik Bandyopadhyay
― 1 分で読む
この記事では、情報がブラックホールでどのように振る舞うか、エンタングルメントの非対称性を通じて探ってるよ。
Hui-Huang Chen
― 1 分で読む
科学者たちは、崩壊モデルが粒子や大きな物体の挙動をどう説明するかを調査している。
Qi Dai, Haixing Miao, Yiqiu Ma
― 1 分で読む
ディスク銀河がダークマターとMONDについての真実をどう明らかにするかの研究。
Christopher Harvey-Hawes, Marco Galoppo
― 1 分で読む
星形成の知識を深めるために、コンパクトな階層的トリプルシステムを特定する。
Dolev Bashi, Andrei Tokovinin
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高速電波バーストを探求して、それが銀河の理解に与える影響について。
Robert Reischke, Michael Kovač, Andrina Nicola
― 1 分で読む
球状星団NGC 2808とその星の集まりに関する発見を見てみよう。
Emily M. Boudreaux, Brian C. Chaboyer, Amanda Ash
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科学者たちはカニ星雲のパルサー周辺のラジオソースを特定して分析している。
A. A. Kudryashova, N. N. Bursov, S. A. Trushkin
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星が密な宇宙環境でどうやって相互作用したり衝突したりするかを発見しよう。
Elisha Modelevsky, Nicholas C. Stone, Re'em Sari
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ニュートリノがどうやってダークマターや銀河の動態を説明するかを発見しよう。
Antonio Capolupo, Salvatore Capozziello, Gabriele Pisacane
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新しいツールが科学者たちに銀河系の複雑な歴史を探る手助けをしてるよ。
Giuseppe Viterbo, Tobias Buck
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この研究は、パルサーの信号が星間物質によってどんな影響を受けるかを調査してるんだ。
Sofia Z. Sheikh, Grayce C. Brown, Jackson MacTaggart
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高速電波バーストを探求して、それが銀河の理解に与える影響について。
Robert Reischke, Michael Kovač, Andrina Nicola
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科学者たちは、より良い結果を得るために、革新的な手法で重力波の分析を強化しているよ。
Metha Prathaban, Harry Bevins, Will Handley
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TXS 0506+056を見てみよう、ニュートリノ放出で知られているブラザー。
Qi-Rui Yang, Ruo-Yu Liu, Xiang-Yu Wang
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科学者たちはカニ星雲のパルサー周辺のラジオソースを特定して分析している。
A. A. Kudryashova, N. N. Bursov, S. A. Trushkin
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レーザーと磁場がどうやって電子エネルギーをワクワクするように高めるのか発見しよう。
Takayoshi Sano, Shogo Isayama, Kenta Takahashi
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星が密な宇宙環境でどうやって相互作用したり衝突したりするかを発見しよう。
Elisha Modelevsky, Nicholas C. Stone, Re'em Sari
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ブラックホールからの相対論的ジェットの性質と影響についての考察。
Xu-Fan Hu, Yosuke Mizuno, Christian M. Fromm
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ニューラルネットワークがダークマター発見の手助けをする方法を見つけよう。
José Reina-Valero, Alejandro Díaz-Morcillo, José Gadea-Rodríguez
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PENは液体アルゴン検出器で波長シフターとしての可能性を示している。
V. Gupta, G. R. Araujo, M. Babicz
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ディクウォークはハドロンや粒子の振る舞いに面白い影響を与えるんだ。
Yonghee Kim, Makoto Oka, Kei Suzuki
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ニュートリノの奇妙な世界とその相互作用を覗いてみよう。
TEXONO Collaboration, S. Karmakar, M. K. Singh
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科学者たちがLHCでニュートリノを検出し、粒子の相互作用について新たな洞察を得たよ。
SND@LHC Collaboration
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実際のヒッグス3重項モデルとその粒子物理学への影響を探る。
Saiyad Ashanujjaman, Sumit Banik, Guglielmo Coloretti
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科学者たちはニュートリノを調べて物質と反物質の謎を解明しようとしてるんだ。
Shao-Feng Ge, Chui-Fan Kong, Pedro Pasquini
― 1 分で読む
粒子物理学と最近のクォーク研究の世界を覗いてみよう。
Knut Zoch
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量子コンピュータを使ってキラリティの不均衡の影響を探る。
Guofeng Zhang, Xingyu Guo, Enke Wang
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物理学者はウィルソンファーミオンを研究するためにシミュレーションを使って、基本的な力を探ってるんだ。
Sofie Martins, Erik Kjellgren, Emiliano Molinaro
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バリオン、クォーク、そして粒子の質量に影響を与える要因を見てみよう。
Bolun Hu, Xiangyu Jiang, Keh-Fei Liu
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粒子崩壊プロセスとそれらの物理学における重要性についての考察。
Ryan Kellermann, Alessandro Barone, Ahmed Elgaziari
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テンソルネットワークがスペクトroscopyとエネルギー分析をどう改善するかを見てみよう。
Fathiyya Izzatun Az-zahra, Shinji Takeda, Takeshi Yamazaki
― 1 分で読む
Rényiエントロピーと量子システムへの影響についての考察。
Andrew Buchanan
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最近のLHCの測定結果が、陽子の構造やパートンの相互作用についての理解を深めてるよ。
Alim Ablat, Sayipjamal Dulat, Tie-Jiun Hou
― 1 分で読む
素粒子物理学におけるカオンバッグパラメーターの重要性についての考察。
Martin Gorbahn, Sebastian Jäger, Sandra Kvedaraitė
― 1 分で読む
重イオン衝突が高エネルギー物理学における中性子の挙動をどう明らかにするかを学ぼう。
Pawel Jucha, Mariola Klusek-Gawenda, Antoni Szczurek
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ディクウォークはハドロンや粒子の振る舞いに面白い影響を与えるんだ。
Yonghee Kim, Makoto Oka, Kei Suzuki
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擬似スカラー希ガスの面白い世界と、その物理学での役割について学ぼう。
Pulak Banerjee, Chinmoy Dey, M. C. Kumar
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科学者たちはダークマターの検出候補としてアクシオンを調査している。
Kiara Chantel Ruffin, Gray Rybka
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アクシオンはダークマターの謎を解く鍵を握っているかもしれない。
Andrew Cheek, Ui Min
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ニュートリノがどうやってダークマターや銀河の動態を説明するかを発見しよう。
Antonio Capolupo, Salvatore Capozziello, Gabriele Pisacane
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クォークの挙動をいろんな条件や影響の下で見てみる。
Bhaskar Shukla, Jasper Nongmaithem, David Dudal
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重いメソンの崩壊の仕組みとヘリシティ形式因子の影響についての見解。
Yi Zhang, Wei Cheng, Jia-Wei Zhang
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共形欠陥が物理学や材料科学にどんな影響を与えるかを探ろう。
Elia de Sabbata, Nadav Drukker, Andreas Stergiou
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研究者たちが新しいアプローチを使って量子システムの中で混沌とした粒子の相互作用をシミュレートしている。
Rahel Baumgartner, Pietro Pelliconi, Soumik Bandyopadhyay
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この記事では、情報がブラックホールでどのように振る舞うか、エンタングルメントの非対称性を通じて探ってるよ。
Hui-Huang Chen
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ニュートリノがどうやってダークマターや銀河の動態を説明するかを発見しよう。
Antonio Capolupo, Salvatore Capozziello, Gabriele Pisacane
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クォークの挙動をいろんな条件や影響の下で見てみる。
Bhaskar Shukla, Jasper Nongmaithem, David Dudal
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時空と質量の起源を理解するための新しいアプローチ。
Yadikaer Maitiniyazi, Shinya Matsuzaki, Kin-ya Oda
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スカラー場とアクシオン場、そしてそれらの電磁信号について学ぼう。
Wenyi Wang, Sousuke Noda, Taishi Katsuragawa
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量子コンピュータを使ってキラリティの不均衡の影響を探る。
Guofeng Zhang, Xingyu Guo, Enke Wang
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