研究が、準周期系におけるカップリングの影響が局所化にどう関わるかを明らかにした。
Ritaban Samanta, Aditi Chakrabarty, Sanjoy Datta
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が、準周期系におけるカップリングの影響が局所化にどう関わるかを明らかにした。
Ritaban Samanta, Aditi Chakrabarty, Sanjoy Datta
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30度角のツイスト二層グラフェンのユニークな特性を探る。
Kevin J. U. Vidarte, Caio Lewenkopf
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新しい知見によると、空洞が無秩序な材料のエネルギー移動を改善できるんだって。
Weijun Wu, Ava N. Hejazi, Gregory D. Scholes
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ヘリウム-エアロゲルシステムにおける音波の振る舞いを探る。
Priya Sharma
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折り紙からインスパイアされた折りたたみ式エアシップ、洞窟探検やその他の用途に。
Catar Louis, Tabiai Ilyass, St-Onge David
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研究で、CeBi材料に新たな磁気相とユニークな電子特性があることが明らかになった。
Yevhen Kushnirenko, Brinda Kuthanazhi, Benjamin Schrunk
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ポラリトンの研究は、光と物質の相互作用についての洞察を明らかにしてるよ。
Dipti Jasrasaria, Arkajit Mandal, David R. Reichman
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この研究は、混沌とした条件下での蹴られたコマの複雑な動態を明らかにしている。
Rashmi Jangir, Jayendra N. Bandyopadhyay
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この研究では、接続された振動子がせん断速度条件下でどう振る舞うかを調べてる。
Hidetsugu Sakaguchi
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スウィフト-ホーヘンバーグ方程式が自然の中のパターンをどのように明らかにするかを見てみよう。
Jakub Czwórnóg, Daniel Wilczak
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キメラ状態の探求とそれが自然やテクノロジーにおいて持つ重要性。
Riccardo Muolo, Lucia Valentina Gambuzza, Hiroya Nakao
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この記事は、ノイズが高次元の動的システムにおける行動をどう変えるかを調べてるよ。
Huayan Chen, Yuzuru Sato
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最近の再発分析の進展は、時間経過に伴うシステムの挙動についての理解を深めているよ。
Norbert Marwan, K. Hauke Kraemer
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統計が複雑なデータの中にあるつながりをどう明らかにするかを見てみよう。
Louis Pecora, Thomas Carroll
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古典的な定常状態の問題を効率よく解くために量子アルゴリズムを使う。
Yash M. Lokare, Dingding Wei, Lucas Chan
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不規則なイベントの時間列の分析についての考察。
Norbert Marwan
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ECAネットワークでシンプルなルールが複雑なパターンを生み出す様子を探る。
Lapo Frati, Csenge Petak, Nick Cheney
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この記事では、1次元の浸透モデルでパターンがどのように形成されるかを調べる。
P. Ovchinnikov, K. Soldatov, V. Kapitan
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スピンチェーンの概要とその魅力的な挙動。
Apoorv Srivastava, Shovan Dutta
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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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ナトリウム塩が金ナノ粒子の懸濁液中の安定性にどう影響するかを調べてる。
Philipp Ritzert, Alexandra Striegel, Regine von Klitzing
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分子モーターはニューロン内での物質輸送に欠かせなくて、健康や病気に影響を与えるんだ。
Amir Shee, Vidur Sabharwal, Sandhya P. Koushika
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革新的トポロジカル構造は、多様なアプリケーションにユニークな特性を提供するよ。
Zheng Tang, Fangyuan Ma, Feng Li
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研究は、異なる条件下でのCO2と水、ハイドレートとの相互作用を調べている。
Jesús Algaba, Iván M. Zerón, José Manuel Míguez
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柔らかいポリマー混合物がクロマチンの構造や挙動に与える影響を調べる。
Naoki Iso, Yuki Norizoe, Takahiro Sakaue
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この記事は、上皮細胞が圧縮下でどのように振る舞うかを調べているよ。
Chandraniva Guha Ray, Pierre A. Haas
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アクティブな液滴は反応に基づいて振る舞いが変わって、日常製品のエマルジョンに影響を与えるんだ。
Jonathan Bauermann, Giacomo Bartolucci, Job Boekhoven
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形状と曲がり具合がロボットのグループダイナミクスにどんな影響を与えるか探ってるんだ。
Mathias Casiulis, Eden Arbel, Yoav Lahini
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研究が岩塩層での安全な核廃棄物保管のための予測モデルを改善する。
Lennart Paul, Jorge-Humberto Urrea-Quintero, Umer Fiaz
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ランジュバン動力学が従来の方法よりもパラメータ推定をどう改善するかを学ぼう。
Chris Chi, Jonathan Weare, Aaron R. Dinner
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最近の再発分析の進展は、時間経過に伴うシステムの挙動についての理解を深めているよ。
Norbert Marwan, K. Hauke Kraemer
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統計が複雑なデータの中にあるつながりをどう明らかにするかを見てみよう。
Louis Pecora, Thomas Carroll
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この記事では、さまざまなデータ技術を使って画像のテクスチャを測定・分析する方法を探ります。
Aurelio F. Bariviera, Roberta Hansen, Verónica E. Pastor
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複雑なシステムを理解する上での高次因果関係の役割を調べる。
Jakub Kořenek, Pavel Sanda, Jaroslav Hlinka
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新しい方法でコヒーレント回折イメージングを使って微細構造のイメージングが改善された。
Alessandro Colombo, Mario Sauppe, Andre Al Haddad
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新しい方法が神経ネットワークと空間データを使って貯留層モデリングを強化する。
Yuhe Wang
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この記事では、cKdV方程式とその放射波モデル化における役割を考察する。
James Hornick, Dmitry E. Pelinovsky, Guido Schneider
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量子物理における定常波の安定性の特性を探る。
Shikun Cui, Dmitry E. Pelinovsky
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キメラ状態の探求とそれが自然やテクノロジーにおいて持つ重要性。
Riccardo Muolo, Lucia Valentina Gambuzza, Hiroya Nakao
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研究は、光学システムにおけるエネルギー条件の変化に対するソリトンの振る舞いを調べている。
Xuzhen Cao, Chunyu Jia, Ying Hu
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磁性材料におけるニール壁の重要性とその応用を発見しよう。
Antonio Capella, Christof Melcher, Lauro Morales
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キンクの興味深い動きと、さまざまなシステムへの影響を探ってみて。
Tomasz Dobrowolski, Jacek Gatlik, Panayotis G. Kevrekidis
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多成分反応拡散システムの複雑な挙動を探る。
Edgardo Villar-Sepúlveda, Alan R. Champneys, Andrew L. Krause
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生物システムでシンプルなルールが複雑なパターンを生み出す様子を調べる。
Edgardo Villar-Sepúlveda, Alan R. Champneys, Davide Cusseddu
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最近の発見は、太陽風の挙動についての既存の理論に挑戦してる。
David Ruffolo, Panisara Thepthong, Peera Pongkitiwanichakul
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研究が地球の磁気環境における陽子の振る舞いについての重要な洞察を明らかにした。
Colin Wilkins, Vassilis Angelopoulos, Anton Artemyev
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真空ダイオードの電流の流れについての新しい知見が、電子機器の設計を進化させる。
Jesse M. Snelling, Gregory R. Werner, John R. Cary
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核融合炉の磁場診断を改善する新しい方法。
Pedro Pons-Villalonga, Álvaro Cappa, José Martínez-Fernández
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研究では、低温プラズマを使った効率的なアンモニア生産方法が明らかになった。
Diogo R. Ferreira, Alexandre Lança, Luís Lemos Alves
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CSXは革新的なステラレーター設計を通じてプラズマ研究を進めようとしている。
A. Baillod, E. J. Paul, G. Rawlinson
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新しいTWTデザインが衛星やレーダーアプリケーションでの信号増幅を改善したよ。
Miguel Saavedra-Melo, Nelson Castro, Robert Marosi
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レーザーの相互作用を調査して、より良い核融合エネルギーの生産を目指してるんだ。
S. H. Cao, M. J. Rosenberg, A. A. Solodov
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パワーメーターがサイクリングのパフォーマンスをどうやって測るか、そしてバランスの重要性について学ぼう。
Jack Renshaw
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私たちの世界で動きを支配する基本的な法則について学ぼう。
Taha Sochi
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このモデルは、デイジーが環境とどう関わって生命を維持しているかを示してるよ。
Damian R Sowinski, Gourab Ghoshal, Adam Frank
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地球の持続可能性と宇宙人探しのつながりを探る。
Lukáš Likavčan
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粒子物理学や科学的思考に対するツォン・ダオ・リーの影響を思い出す。
Wolfgang Bietenholz
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ニュートンの運動の第三法則の有効性についての議論を探る。
Taha Sochi
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ミューオンが量子もつれを理解する上での役割とその影響を探る。
Leyun Gao, Alim Ruzi, Qite Li
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専門家たちがソーラーセイルの進展とその未来の可能性について語ってるよ。
Elena Ancona, Roman Ya. Kezerashvili
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SSHモデルは、エッジ状態や調整可能なビームスプリッターを通じてユニークな量子挙動を明らかにする。
Shi Hu, Meiqing Hu, Shihao Li
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この研究は、水素がコバルトナノマグネットの磁気特性にどんな影響を与えるかを明らかにしている。
A. Fétida, O. Bengone, C. Goyhenex
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この研究は量子熱力学と密度汎関数理論をつなげてエネルギーのダイナミクスを探るものだよ。
Antonio Palamara, Francesco Plastina, Antonello Sindona
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量子コンピュータの方法が、複雑な組合せ最適化問題の解決を進化させてるよ。
Sebastián V. Romero, Anne-Maria Visuri, Alejandro Gomez Cadavid
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研究者たちはダークマターを見つけるためにヘリウムと半導体を調べてるんだ。
Lakshay Dheer, Liang Z. Tan, S. A. Lyon
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さまざまな分野での磁性ナノ粒子の特性と用途を探る。
Marianna Gerina, Marco Sanna Angotzi, Valentina Mameli
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研究によると、光が量子レベルで物質の特性を変えることがわかったよ。
Matthew W. Day, Kateryna Kusyak, Felix Sturm
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技術における磁気スカーミオンのユニークな特性と応用を探る。
Andrew Hardy, Anjishnu Bose, Tanmay Grover
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さまざまな分野での部分集合と分割の2つの概念を探る。
David Ellerman
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量子システムが相互作用や環境の影響を通じて古典的な振る舞いに進化する様子を探っている。
J. H. Brownell
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情報を消すことが必ずしもエネルギー損失を意味しない新しい視点。
Didier Lairez
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異なる形状における熱の広がり方を時間経過とともに見てみよう。
Mark Andrews
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有限数学が量子物理学への見方をどう変えるかを探る。
Felix M. Lev
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ブラックホールとその奇妙な振る舞いに関する最近のアイデアや研究を探ってみよう。
Mohammad Ali S. Afshar, Jafar Sadeghi
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ハイアースピン理論とその現代物理学への影響について学んでみて。
Maro Cvitan, Predrag Dominis Prester, Stefano Giaccari
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重力波が回転する物体の向きにどう影響するかを探る。
Guillaume Faye, Ali Seraj
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崩壊するワームホールと重力の挙動を探る。
Subhasis Nalui, Subhra Bhattacharya
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回転するブラックホールとその複雑な特性を詳しく見る。
Sebastian Gurriaran
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重い物体の周りで光が曲がる仕組みと、それが天体物理学に与える影響を探ろう。
Faizuddin Ahmed
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量子トンネリングが宇宙のエネルギー状態遷移にどんな影響を与えるかを見てみよう。
Daiki Saito, Naritaka Oshita
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GW191109は、データノイズのために重力波を分析する際の課題を明らかにしている。
Rhiannon Udall, Sophie Hourihane, Simona Miller
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科学者たちは、量子揺らぎが先進的なデバイスでの光の測定にどう影響するかを研究してる。
Daniel Carney, Manthos Karydas, Allic Sivaramakrishnan
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新しい方法でねじれた二重層を使ったキラル光生成が簡単になった。
Michael T. Enders, Mitradeep Sarkar, Evgenia Klironomou
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新しいデザインがさまざまな用途のレーザー性能を向上させる。
Arthur Schönberg, Supriya Rajhans, Esmerando Escoto
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新しい技術が光の偏光を使って固体材料の画像解像度を向上させる。
Pieter J. van Essen, Brian de Keijzer, Tanya van Horen
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新しいアプローチがホログラフィックディスプレイを強化して、より良い視覚体験を提供するよ。
Brian Chao, Manu Gopakumar, Suyeon Choi
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光学的準結晶のユニークな特性と応用を探ってみて。
Henry J. Putley, Bryn Davies, Francisco J. Rodríguez-Fortuño
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ナノ構造を使ったラマン分光法の向上で、物質分析の能力がアップしたよ。
Kabusure M. Kabusure, Petteri Piskunen, Jarkko J. Saarinen
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キラル粒子を分離して測定する新しい方法を発見しよう。
Kainã Diniz, Tanja Schoger, Arthur L. Fonseca
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最近の研究では、フォトンの引き算がガウス状態の純度を向上させることがわかったよ。
Kun Zhang, Huijun Li, Jietai Jing
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冷却ミュオンビームは、先進的な衝突器での効果的な粒子衝突にとって重要なんだ。
Ruihu Zhu, Chris Rogers, Jiancheng Yang
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電子ビームの放射率測定の進展についての考察。
Benjamin Sims, John W. Lewellen, Xu Ting
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粒子加速器における時間変動信号を分析する方法の紹介。
G. Russo, G. Franchetti, M. Giovannozzi
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新しい粒子ビーム冷却技術が未来の光源を強化するかもしれない。
M. Wallbank, J. Jarvis
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効率的な粒子加速器管理のための自己改善エージェントを紹介します。
Antonin Sulc, Thorsten Hellert, Raimund Kammering
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この研究は、ナノ構造シリカがイオン化放射線にどう反応するかを調べてるよ。
J. P. Kennedy, M. Coughlan, C. R. J. Fitzpatrick
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空間電荷効果は、先進的な光源における電子の挙動に重要な役割を果たしている。
S. A. Antipov, V. Gubaidulin, I. Agapov
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新しい方法で、シンクロトロン放射を使った粒子ビームサイズ測定が改善されたよ。
Ubaldo Iriso, Laura Torino, Chris Carilli
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この記事では、メタノールの振動状態とその重要性について話してるよ。
Ayaki Sunaga, Gustavo Avila, Edit Matyus
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生成AIが化学の未来をどう形作っているか探ってる。
Pratyush Tiwary, Lukas Herron, Richard John
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専門的な基底セットが分子の性質予測をどう強化するか学ぼう。
Robbie T. Ireland, Laura K. McKemmish
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研究は、水素がミオグロビンに与える影響とその健康への潜在的な利点を探求している。
Jiri Käser, Kai Töpfer, Markus Meuwly
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研究によると、コバルトを使ったより強くて安定した磁石のための新しい化合物が発見されたよ。
Lorenzo A. Mariano, Vu Ha Anh Nguyen, Valerio Briganti
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研究は材料特性の計算方法の可能性を高める。
Michael F. Herbst, Vebjørn H. Bakkestuen, Andre Laestadius
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量子化学の課題に取り組むためにMC-srPDFTを紹介するよ。
Frederik Kamper Jørgensen, Erik Rosendahl Kjellgren, Hans Jørgen Aagaard Jensen
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研究によると、バッテリー技術のMLモデルで効率的なデータ共有ができるらしい。
Samuel P. Niblett, Panagiotis Kourtis, Ioan-Bogdan Magdău
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新しい超音波法が、健康な組織に最小限のダメージを与えながら脳腫瘍を狙う。
Zhanyue Zhao, Yiwei Jiang, Charles Bales
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マキュラ色素が視力や目の病気に与える影響を理解する。
Dmitry A. Pushin, Davis V. Garrad, Connor Kapahi
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新しい画像技術がホウ素中性子捕捉療法の精度を向上させる。
J. Lerendegui-Marco, J. Balibrea-Correa, P. Álvarez-Rodríguez
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MRIのT1測定のばらつきと磁化伝達の役割を調べる。
Jakob Assländer
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肝臓がんを治療するための革新的な方法、サーモエンボリゼーションについての紹介。
Rohan Amare, Danielle Stolley, Steve Parrish
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患者特有のモデルは、心臓の血流や治療戦略の理解を深めるよ。
Karthik Menon, Andrea Zanoni, Owais Khan
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この研究は、緊急時に出血を止めるために医療用フォームが水を吸収する仕組みを探るものだよ。
Weihua Mu, Lina Cao
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陽子線療法が腫瘍を効果的に狙う方法について学ぼう。
Alastair Crossley, Karen Habermann, Emma Horton
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パッシブ技術を使ってマイクロリング共振器の共鳴周波数を微調整する新しい方法。
Mohit Khurana, Sahar Delfan, Zhenhuan Yi
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精密な空気密度測定のための共振器の調査。
Ayla Hazrathosseini, Mohit Khurana, Lanyin Luo
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新しい方法がアルゴンクラスターの励起状態についての明確さを提供する。
Mukul Dhiman, Benoit Gervais
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新しい方法でコヒーレント回折イメージングを使って微細構造のイメージングが改善された。
Alessandro Colombo, Mario Sauppe, Andre Al Haddad
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酸化鉄クラスターは、アンモニアから効率的に水素を生成する触媒としての可能性を示してるね。
Sapajan Ibragimov, Andrey Lyalin, Sonu Kumar
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水のクラスターのユニークな特性と、自然システムへの影響を探る。
Vishwa K. Bhatt, Sajeev S. Chacko, Nitinkumar M. Bijewar
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科学者たちは、レーザーを使って冷たいガス中のリチウム原子の相互作用を研究している。
N. Joshi, Vaibhav Mahendrakar, M. Niranjan
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この研究は、ディラック方程式を使ってエネルギー準位を計算する新しい方法を提案してるよ。
Ossama Kullie
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この研究は、共鳴が擬スカラー中間子にどのように崩壊するかを調べてるんだ。
Qing-Hua Shen, Li-Sheng Geng, Ju-Jun Xie
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最初の原子核がどうやって宇宙を形作ったかを学ぼう。
Ryan Cooke
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ジェット生成に関する研究は、クォーク-グルーオンプラズマの挙動についての洞察を明らかにしている。
Yacine Mehtar-Tani, Felix Ringer, Balbeer Singh
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新しい発見が原子核の形状に関する従来の見方に挑戦してる。
Tao Wang
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科学者たちが陽子衝突からの奇妙な粒子に関する新しい発見を発表した。
Suraj Prasad, Bhagyarathi Sahoo, Sushanta Tripathy
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研究者たちは、暗黒物質を説明するかもしれない新しい粒子の可能性を追い求めている。
A. J. Krasznahorky, A. Krasznahorkay, M. Csatlós
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研究が高エネルギー衝突におけるバリオン数と電荷についての理解を深めてる。
Oscar Garcia-Montero, Sören Schlichting
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この研究は重イオン衝突におけるハイペロンの生成量とその輸送メカニズムを調べてる。
Chun Yuen Tsang, Rongrong Ma, Prithwish Tribedy
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重イオン衝突の研究は、クォークやカオンについての洞察を明らかにしてるよ。
Olivia Chabowski, Joseph I. Kapusta, Mayank Singh
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この記事では、重いバリオンおよびダイバリオン系の興味深い世界を探ります。
Jing-Juan Qi, Zhen-Hua Zhang, Xin-Heng Guo
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新しい方法で、量子シミュレーションがより少ないリソースとキュービットで効率化されるよ。
Axel Pérez-Obiol, Sergi Masot-Llima, Antonio M. Romero
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新しい方法が量子シミュレーションでゲージ不変性を維持するのを助けて、エラーを減らす。
Carter Ball
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クォーク-グルーオンプラズマにおけるジェット消失現象を探る。
Souvik Priyam Adhya, Konrad Tywoniuk
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軽い原子核を調べることで、極限の物質の挙動に関する重要な洞察が得られるんだ。
Martha Ege, Justin Mohs, Jan Staudenmaier
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研究が示したのは、メディアの拡張が衝突時のパートンエネルギー損失をどう変えるかってこと。
Ismail Soudi
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双子のコンパクト星がどのように形成され、ミリ秒パルサーの集団にどんな影響を与えるかを調べている。
S. Chanlaridis, D. Ohse, J. Antoniadis
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研究者たちが、複雑な配置での量子エミッターの相互作用をシミュレートする新しい技術を開発した。
Raphael Holzinger, Oriol Rubies-Bigorda, Susanne F. Yelin
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原子干渉計は重力の測定を強化し、新しい物理学を明らかにする。
Leonardo Badurina, Yufeng Du, Vincent S. H. Lee
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水素と反水素の遷移周波数を測定することで、物理学の基本的な洞察が得られるんだ。
Levi Oliveira de Araujo Azevedo, Claudio Lenz Cesar
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研究は、外惑星の大気中の二酸化炭素とその重要性に焦点を当ててる。
Laurent Wiesenfeld, Prajwal Niraula, Julien de Wit
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研究によると、光学技術が機械学習のパフォーマンスを向上させる方法がわかったよ。
Pierre Azam, Robin Kaiser
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この実験は、原子干渉計とボース-アインシュタイン凝縮体を使ってボルンのルールを調査しているよ。
Simon Kanthak, Julia Pahl, Daniel Reiche
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原子干渉計を使って絞り込まれた状態で物理学の測定精度を向上させる。
Julian Günther, Jan-Niclas Kirsten-Siemß, Naceur Gaaloul
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スピン不均衡フェルミガスのユニークな性質を探る。
Chengdong He, Xin-Yuan Gao, Ka Kwan Pak
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この記事では、cKdV方程式とその放射波モデル化における役割を考察する。
James Hornick, Dmitry E. Pelinovsky, Guido Schneider
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量子物理における定常波の安定性の特性を探る。
Shikun Cui, Dmitry E. Pelinovsky
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波動系におけるソリトンや他の解のダイナミクスを探る。
Xiao Deng, Hongyang Chen, Song-Lin Zhao
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シグマモデルにおける補助場の役割とその影響を探る。
Daniele Bielli, Christian Ferko, Liam Smith
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幾何学におけるリングパターンとそのユニークな特性の概要。
Alexander I. Bobenko
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多体系における粒子の挙動を状態密度を通じて探る。
Carolyn Echter, Georg Maier, Juan-Diego Urbina
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複雑な科学方程式の正確な解を見つける方法を探る。
Choon-Lin Ho
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場の理論における kink 解決策の概要とその重要性。
E. da Hora, L. Pereira, C. dos Santos
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研究が構造化された材料に新しいタイプの音波があることを明らかにした。
G. J. Chaplain, S. C. Hawkins, M. A. Peter
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新しい作用原理が機械システム、特に非ホロノミック系の理解を深めるんだ。
A. Rothkopf, W. A. Horowitz
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宇宙のひもとそれが宇宙での粒子の動きに与える影響を探る。
Frankbelson dos S. Azevedo, Edilberto O. Silva
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研究によると、膜がどのように独特な音の周波数パターンを生成できるかがわかった。
Mengqi Fu, Orjan Ameye, Fan Yang
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数学的手法がストレス下での材料の挙動を予測するのにどう役立つかを見てみよう。
Rehana Naz, Willy Hereman
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回転する地球で伸縮する振り子がどう動くか見てみよう。
Borut Jurčič Zlobec
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情報を消すためのエネルギーコストとツァリスエントロピーの役割を探る。
L. Herrera
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ビリヤードの不同な形状が球の動きやエネルギー損失にどう影響するかを探ってみて。
Katherine Holmes, Joseph Hall, Eva-Maria Graefe
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MIRSIの強化は、天体や近地球天体の観測を改善するよ。
Joseph L. Hora, David E. Trilling, Andy J. Lopez-Oquendo
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研究が回転の影響が月の形成にどう影響するかを調べてる。
Thomas Meier, Christian Reinhardt, Miles Timpe
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研究によると、67P彗星の複雑な重力パターンと質量の減少が明らかになった。
Julien Laurent-Varin, Théo James, Jean-Charles Marty
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この研究では、ガスディスク内の惑星の複雑なダイナミクスが明らかになっている。
Joshua J. Brown, Gordon I. Ogilvie
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研究によると、隠れた星が私たちの系外惑星の理解を変えていることがわかった。
Tanvi Goswamy, Andrew Collier Cameron, Thomas G. Wilson
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新しいアプローチが宇宙船の軌道計画を近直線ハロ軌道に強化する。
Nicholas P. Nurre, Ehsan Taheri
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硫黄同位体の研究は、惑星形成ディスクにおけるユニークな化学を明らかにする。
Alice S. Booth, Maria N. Drozdovskaya, Milou Temmink
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研究者たちは、TESSによって発見された多惑星系の新しい惑星を見つけるためのモデルを改良している。
Emma V. Turtelboom, Jamie Dietrich, Courtney D. Dressing
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研究が岩塩層での安全な核廃棄物保管のための予測モデルを改善する。
Lennart Paul, Jorge-Humberto Urrea-Quintero, Umer Fiaz
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南シナ海の波の挙動を50年以上にわたって調査してるよ。
Tiziano Bagnasco, Alessandro Stocchino, Michalis I. Vousdoukas
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新しい方法が高度な技術を使って地震波のモデリングの精度を向上させる。
Yi Ding, Su Chen, Hiroe Miyake
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流体注入は地震活動に影響を与えるスロースリップ現象を引き起こすことがある。
Alexis Sáez, François Passelègue, Brice Lecampion
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新しいCNN手法で地震データ処理における地面のノイズ分離が改善された。
Zhuang Jia, Wenkai Lu, Meng Zhang
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研究が地球の磁気環境における陽子の振る舞いについての重要な洞察を明らかにした。
Colin Wilkins, Vassilis Angelopoulos, Anton Artemyev
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新しいモデルが地震データの地質特徴の解釈を向上させる。
Hang Gao, Xinming Wu, Luming Liang
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科学者たちが革新的な実験を通じて惑星の内部をどのように研究しているかを探る。
Alban Pothérat, Susanne Horn
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南シナ海の波の挙動を50年以上にわたって調査してるよ。
Tiziano Bagnasco, Alessandro Stocchino, Michalis I. Vousdoukas
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新しいモデルがデータ駆動型技術を使って北欧の天気予測を改善したよ。
Thomas Nils Nipen, Håvard Homleid Haugen, Magnus Sikora Ingstad
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OpenMetBuoysは、限界氷域における海氷と波の相互作用に関する重要なデータを提供してるよ。
Jean Rabault, Catherine Taelman, Martina Idžanović
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新しい方法がシステム的なパラメータ調整を通じて気候モデルの精度を向上させる。
Daniel Pals, Sebastian Bathiany, Richard Wood
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温かい雲のプロセスとそれが降水量や気候に与える影響の概要。
Shai Kapon, Nadir Jeevanjee, Anna Frishman
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溶けてる湖が氷の動きや海面上昇にどう影響するか調べてる。
Tim Hageman, Jessica Mejía, Ravindra Duddu
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数百万年にわたって、星間雲が地球の大気変化にどう影響したかを調査中。
Jesse A. Miller, Merav Opher, Maria Hatzaki
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新しい手法で画像セグメンテーションを使って海氷の分析精度が向上したよ。
Giulio Passerotti, Alberto Alberello, Marcello Vichi
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MIRSIの強化は、天体や近地球天体の観測を改善するよ。
Joseph L. Hora, David E. Trilling, Andy J. Lopez-Oquendo
― 1 分で読む
この記事では、ヨウ素吸収とレーザー周波数コームを使用してキャリブレーション精度を向上させる方法を紹介します。
Ansgar Reiners, Michael Debus, Sebastian Schäfer
― 1 分で読む
新しいアプローチが背景ノイズの推定を改善することで、ガンマ線信号の検出を強化する。
Tina Wach, Alison Mitchell, Lars Mohrmann
― 1 分で読む
新しいアプローチが宇宙船の軌道計画を近直線ハロ軌道に強化する。
Nicholas P. Nurre, Ehsan Taheri
― 1 分で読む
GW191109は、データノイズのために重力波を分析する際の課題を明らかにしている。
Rhiannon Udall, Sophie Hourihane, Simona Miller
― 1 分で読む
ARAは超高エネルギーのニュートリノを検出して、宇宙の出来事を明らかにすることを目指しているよ。
Marco Stein Muzio
― 1 分で読む
研究者たちは、TESSによって発見された多惑星系の新しい惑星を見つけるためのモデルを改良している。
Emma V. Turtelboom, Jamie Dietrich, Courtney D. Dressing
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科学者たちは、系外惑星の大気を正確に測定する技術を洗練させている。
Louis-Philippe Coulombe, Pierre-Alexis Roy, Björn Benneke
― 1 分で読む
NGC 6334のガス構造と星形成の詳しい見方。
S. Neupane, F. Wyrowski, K. M. Menten
― 1 分で読む
ミューオンコライダーの可能性を探って、マヨラナニュートリノを研究する。
Michele Frigerio, Natascia Vignaroli
― 1 分で読む
太陽活動が噴火の重要な高さにどんな影響を与えるかを調査中。
Alexander W. James, Lucie M. Green, Graham Barnes
― 1 分で読む
研究によると、隠れた星が私たちの系外惑星の理解を変えていることがわかった。
Tanvi Goswamy, Andrew Collier Cameron, Thomas G. Wilson
― 1 分で読む
最近の発見は、太陽風の挙動についての既存の理論に挑戦してる。
David Ruffolo, Panisara Thepthong, Peera Pongkitiwanichakul
― 1 分で読む
この記事は、太陽のラジオバーストとそれらの太陽イベントとの関係を調べているよ。
Bhuwan Joshi, Binal D. Patel, Kyung-Suk Cho
― 1 分で読む
研究が太陽ジェットシミュレーションにおけるエネルギーとヘリシティのダイナミクスを明らかにした。
K. Moraitis, V. Archontis, G. Chouliaras
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脈動する白色矮星の質量を測る方法の分析。
Leila M. Calcaferro, Alejandro H. Córsico, Murat Uzundag
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最近の発見は、太陽風の挙動についての既存の理論に挑戦してる。
David Ruffolo, Panisara Thepthong, Peera Pongkitiwanichakul
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研究によると、重イオンの特性が太陽風の動力学に関連していることが分かった。
Yeimy J. Rivera, Samuel T. Badman, Michael L. Stevens
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研究によると、太陽の振動が時間とともに磁気活動にどのように関連しているかがわかるらしい。
Laura Jade Millson, Anne-Marie Broomhall, Tishtrya Mehta
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研究が地球の磁気環境における陽子の振る舞いについての重要な洞察を明らかにした。
Colin Wilkins, Vassilis Angelopoulos, Anton Artemyev
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研究が明らかにしたのは、磁気圏の波と技術に影響を与える電離層の乱れとの関連性だよ。
Yangyang Shen, Olga P. Verkhoglyadova, Anton Artemyev
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研究によると、木星の食の間にガニメデのオーロラの明るさの変化が明らかになった。
Zachariah Milby, Katherine de Kleer, Carl Schmidt
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研究が内太陽系の小さな塵の新しい詳細を明らかにした。
J. R. Szalay, P. Pokorný, D. M. Malaspina
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乱流の天体物理環境におけるイオン加熱メカニズムを調査する。
Zade Johnston, Jonathan Squire, Romain Meyrand
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宇宙の空隙には予想外の物質が含まれていて、宇宙の構造を明らかにするんだ。
Anton N. Baushev
― 0 分で読む
天文学的調査からの銀河赤方偏移データに変動条件がどう影響するかを調査中。
Qianjun Hang, Benjamin Joachimi, Eric Charles
― 1 分で読む
新しいフレームワークが、銀河と暗黒物質の関係をモデル化する方法を改善するよ。
Tri Nguyen, Francisco Villaescusa-Navarro, Siddharth Mishra-Sharma
― 1 分で読む
研究は、原始ブラックホールとダークマターがレオTのガスをどう加熱するかを調べている。
Amane Takeshita, Teruyuki Kitabayashi
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研究者たちがハロー形成のモデルを洗練させて、密度とダークエネルギーの影響を明らかにしてるよ。
Ronaldo C. Batista
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原子干渉計は重力の測定を強化し、新しい物理学を明らかにする。
Leonardo Badurina, Yufeng Du, Vincent S. H. Lee
― 1 分で読む
宇宙構造のより良いモデル化のためにバリオニフィケーションを紹介するよ。
Dhayaa Anbajagane, Shivam Pandey, Chihway Chang
― 1 分で読む
初期宇宙の相転移中に重力波がどのように形成されるかを調べる。
Chiara Caprini, Ryusuke Jinno, Thomas Konstandin
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新しい方法が超伝導研究におけるデータ分析を改善してるよ。
D. M. Khodachenko, R. Lucrezi, P. N. Ferreira
― 1 分で読む
この研究は量子熱力学と密度汎関数理論をつなげてエネルギーのダイナミクスを探るものだよ。
Antonio Palamara, Francesco Plastina, Antonello Sindona
― 1 分で読む
PrBはユニークなワイルフェルミオンと磁気的特性を示し、技術的応用の可能性があるんだ。
Dong-Choon Ryu, Junwon Kim, Kyoo Kim
― 1 分で読む
ピロクロア磁石は、フラストレーションのある相互作用を通じて、磁気におけるユニークな振る舞いを明らかにする。
Niccolò Francini, Lukas Janssen, Daniel Lozano-Gómez
― 1 分で読む
量子ループを通じて遷移金属ダイカルコゲナイドの結合と挙動を探る。
Ashland Knowles, G. Baskaran, R. Ganesh
― 1 分で読む
スピンアイスのユニークな特性に対する磁場の影響を調査中。
Nan Tang, Masaki Gen, Martin Rotter
― 1 分で読む
量子力学と機械学習を組み合わせて、時間変化データのタスクに取り組む。
Moein N. Ivaki, Achilleas Lazarides, Tapio Ala-Nissila
― 1 分で読む
量子物理における反強磁性ダイマー系の興味深い特性を探る。
Shang-Shun Zhang, Yasuyuki Kato, E. A. Ghioldi
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新しい素材は、都市環境で空気の流れを維持しながら音を効率的に減らすよ。
Farid Bikmukhametov, Lana Glazko, Yaroslav Muravev
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新しい共振器デザインが超伝導回路の性能を向上させる。
Miika Rasola, Samuel Klaver, Jian Ma
― 1 分で読む
研究によると、液体金属が熱から電気を生み出すことができるらしい。
Marlone Vernet, Stephan Fauve, Christophe Gissinger
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ナノ構造を使ったラマン分光法の向上で、物質分析の能力がアップしたよ。
Kabusure M. Kabusure, Petteri Piskunen, Jarkko J. Saarinen
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効率的なGaN HEMTアプリケーションのためのデザインプロセスを簡素化。
Farzan Jazaeri, Majid Shalchian, Ashkhen Yesayan
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形状と曲がり具合がロボットのグループダイナミクスにどんな影響を与えるか探ってるんだ。
Mathias Casiulis, Eden Arbel, Yoav Lahini
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パッシブ技術を使ってマイクロリング共振器の共鳴周波数を微調整する新しい方法。
Mohit Khurana, Sahar Delfan, Zhenhuan Yi
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研究は、プラズマ閉じ込めを改善するための準対称星状炉の設計と分析を強調しています。
Andrew Giuliani, Eduardo Rodríguez, Marina Spivak
― 1 分で読む
新しいフレームワークが量子論理の複雑さを明らかにしようとしてるよ。
Jesse Werbow
― 1 分で読む
研究者たちが、どんな温度でも複雑な量子挙動を効率的にシミュレーションする方法を紹介した。
Rakesh Achutha, Donghoon Kim, Yusuke Kimura
― 1 分で読む
この記事では、cKdV方程式とその放射波モデル化における役割を考察する。
James Hornick, Dmitry E. Pelinovsky, Guido Schneider
― 1 分で読む
量子物理における定常波の安定性の特性を探る。
Shikun Cui, Dmitry E. Pelinovsky
― 1 分で読む
流体挙動予測のための乱流モデルとデータ同化の検討。
Debora A. F. Albanez, Maicon Jose Benvenutti, Samuel Little
― 1 分で読む
量子チャネルにおける加算性と容量の役割について見てみよう。
Graeme Smith, Peixue Wu
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曲がったジオメトリックスペースでのハーモニックオシレーターの振る舞いを探る。
Şengül Kuru, Javier Negro, Sergio Salamanca
― 1 分で読む
多色ソリトンの研究が周波数コームを使った新しい技術の可能性をもたらしてるよ。
Curtis R. Menyuk, Pradyoth Shandilya, Logan Courtright
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この研究は、水素がコバルトナノマグネットの磁気特性にどんな影響を与えるかを明らかにしている。
A. Fétida, O. Bengone, C. Goyhenex
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革新的トポロジカル構造は、多様なアプリケーションにユニークな特性を提供するよ。
Zheng Tang, Fangyuan Ma, Feng Li
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研究によると、液体金属が熱から電気を生み出すことができるらしい。
Marlone Vernet, Stephan Fauve, Christophe Gissinger
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研究者たちはダークマターを見つけるためにヘリウムと半導体を調べてるんだ。
Lakshay Dheer, Liang Z. Tan, S. A. Lyon
― 1 分で読む
さまざまな分野での磁性ナノ粒子の特性と用途を探る。
Marianna Gerina, Marco Sanna Angotzi, Valentina Mameli
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この記事では、材料の中の小さな構造を分析する方法を紹介するよ。
Sheila E. Whitman, Marat I. Latypov
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この研究は、先進的な方法を使ってシステムのサイズが電子特性に与える影響を調査してるよ。
Evgeny Moerman, Alejandro Gallo, Andreas Irmler
― 1 分で読む
液体の相分離を調べて、そのさまざまな分野への影響を考える。
Werner Verdier, Alain Cartalade, Mathis Plapp
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研究によると、液体金属が熱から電気を生み出すことができるらしい。
Marlone Vernet, Stephan Fauve, Christophe Gissinger
― 0 分で読む
研究によって、水の中でのエージェントのパフォーマンスが無監督の事前トレーニングを通じて向上する。
Jin Zhang, Jianyang Xue, Bochao Cao
― 0 分で読む
流体挙動予測のための乱流モデルとデータ同化の検討。
Debora A. F. Albanez, Maicon Jose Benvenutti, Samuel Little
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この記事では、風洞内のアクティブグリッドから観測された異常な乱流の挙動について話してるよ。
Sofía Angriman, Sarah E. Smith, Patricio Clark di Leoni
― 1 分で読む
液体の相分離を調べて、そのさまざまな分野への影響を考える。
Werner Verdier, Alain Cartalade, Mathis Plapp
― 0 分で読む
この研究はハイブリッドアプローチを使って熱フラックスの予測を改善するよ。
Matilde Fiore, Enrico Saccaggi, Lilla Koloszar
― 1 分で読む
流体注入は地震活動に影響を与えるスロースリップ現象を引き起こすことがある。
Alexis Sáez, François Passelègue, Brice Lecampion
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新しい深層学習モデルが壁せん断応力の測定精度を向上させた。
Esther Lagemann, Julia Roeb, Steven L. Brunton
― 1 分で読む
エネルギー管理と同期を良くするための電力グリッドのダイナミクスを調査中。
Bálint Hartmann, Géza Ódor, Kristóf Benedek
― 0 分で読む
研究者たちが、どんな温度でも複雑な量子挙動を効率的にシミュレーションする方法を紹介した。
Rakesh Achutha, Donghoon Kim, Yusuke Kimura
― 1 分で読む
生成AIが化学の未来をどう形作っているか探ってる。
Pratyush Tiwary, Lukas Herron, Richard John
― 1 分で読む
量子力学と機械学習を組み合わせて、時間変化データのタスクに取り組む。
Moein N. Ivaki, Achilleas Lazarides, Tapio Ala-Nissila
― 1 分で読む
この記事では、非一様なエラー率がQECコードに与える影響について話してる。
Adithya Sriram, Nicholas O'Dea, Yaodong Li
― 1 分で読む
研究が、準周期系におけるカップリングの影響が局所化にどう関わるかを明らかにした。
Ritaban Samanta, Aditi Chakrabarty, Sanjoy Datta
― 1 分で読む
機械的ストレスの下で上皮組織がどう振る舞って、再配置されるかを探る。
Anh Q. Nguyen, Junxiang Huang, Dapeng Bi
― 1 分で読む
固定された障害物がある閉じられた環境での粒子運動の研究。
A. Squarcini, A. Tinti, P. Illien
― 1 分で読む
エネルギー管理と同期を良くするための電力グリッドのダイナミクスを調査中。
Bálint Hartmann, Géza Ódor, Kristóf Benedek
― 0 分で読む
この記事では、受動的なサポーターがドラッグディーラーのダイナミクスにどんな影響を与えるかを分析しているよ。
Nuno Crokidakis
― 0 分で読む
ネットワークの中心性を調整するためのさまざまなアプリケーションに関する研究。
Stefano Cipolla, Fabio Durastante, Beatrice Meini
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この記事では、大規模行動と病気の広がりのネットワークモデルの関連性について話してるよ。
Thien-Minh Le, Jukka-Pekka Onnela
― 1 分で読む
CSDT戦略は、複雑なネットワークでの協力を促進する可能性があるね。
Xiaochen Wang, Aming Li
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新しいSIRモデルが病気の予測と公衆衛生の対応を強化するよ。
Márcia Lemos-Silva, Sandra Vaz, Delfim F. M. Torres
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研究者たちは、都市での相互作用や病気の広がりを調べるためにマルチレイヤーネットワークを使っている。
Jorge P. Rodríguez, Alberto Aleta, Yamir Moreno
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困難な状況で協力を維持するために罰がどう役立つか探る。
Yohsuke Murase
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量子力学における到着時間に関する議論を見てみよう。
Aurélien Drezet
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この理論は粒子の動きと幾何学をつなげて、量子場理論に関する洞察を提供してるよ。
Sanne Vergouwen, Sebastian De Haro
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古典物理学と量子物理学の間の予測不可能性の類似点を探る。
Flavio Del Santo, Nicolas Gisin
― 1 分で読む
宇宙の時間の複雑さと、その測定方法についての探求。
Nicola Bamonti, Karim P. Y. Thébault
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ボルン-オッペンハイマー近似と量子力学との関係を深く掘り下げる。
Nick Huggett, James Ladyman, Karim P. Y. Thébault
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低エネルギーの超対称性の証拠を探る中で、懐疑的な声が高まってる。
Richard Dawid, James D. Wells
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物理学が理論ごとに時間をどう違って見るかを見てみよう。
Per Östborn
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地球の持続可能性と宇宙人探しのつながりを探る。
Lukáš Likavčan
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テレル効果で、速く動く物体がどう違って見えるか探ってみて。
Dominik Hornof, Victoria Helm, Enar de Dios Rodriguez
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学生たちは、ピアカスタマー法を通じて本当の顧客のニーズを優先する方法を学ぶ。
Edward Jay Wang
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物理の原則が一般的な猫の行動をどう説明するかを学ぼう。
Anxo Biasi
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量子力学における原子軌道とその形状についてのざっくりした見解。
Huiping Han, Liang Wu
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ダークエネルギーエクスプローラーズが宇宙信号の分類に一般参加を呼びかけてるよ。
Lindsay R. House, Karl Gebhardt, Keely Finkelstein
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学生が学習において工学と科学の原則をどのように結びつけるかを調べる。
Ravishankar Chatta Subramaniam, Nikhil Borse, Amir Bralin
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ある研究が物理学の学生のコミュニケーションスキルを向上させる方法を探ってるよ。
Steven W. Tarr, Emily Alicea-Muñoz
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シミュレーションがDNAオリガミデザインとその応用をどう改善するかを学ぼう。
Sarah Haggenmueller, Michael Matthies, Matthew Sample
― 1 分で読む
植物の成長や構造の発達に影響を与える要因を探ってみよう。
Hadrien Oliveri, Ibrahim Cheddadi
― 0 分で読む
分子モーターはニューロン内での物質輸送に欠かせなくて、健康や病気に影響を与えるんだ。
Amir Shee, Vidur Sabharwal, Sandhya P. Koushika
― 1 分で読む
細菌の配置が抗生物質耐性や生存戦略にどう影響するかを調べる。
Cecilia Fruet, Ella Linxia Müller, Claude Loverdo
― 1 分で読む
この記事は、上皮細胞が圧縮下でどのように振る舞うかを調べているよ。
Chandraniva Guha Ray, Pierre A. Haas
― 0 分で読む
アクティブな液滴は反応に基づいて振る舞いが変わって、日常製品のエマルジョンに影響を与えるんだ。
Jonathan Bauermann, Giacomo Bartolucci, Job Boekhoven
― 1 分で読む
研究は、タンパク質の形が環境の変化にどのように適応するかを調べている。
Tomoei Takahashi, George Chikenji, Kei Tokita
― 1 分で読む
機械的ストレスの下で上皮組織がどう振る舞って、再配置されるかを探る。
Anh Q. Nguyen, Junxiang Huang, Dapeng Bi
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研究者たちは、細胞がどのように成長し、特化していくかをモデル化しようとしている。
Gautam Reddy
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エネルギー管理と同期を良くするための電力グリッドのダイナミクスを調査中。
Bálint Hartmann, Géza Ódor, Kristóf Benedek
― 0 分で読む
分子モーターはニューロン内での物質輸送に欠かせなくて、健康や病気に影響を与えるんだ。
Amir Shee, Vidur Sabharwal, Sandhya P. Koushika
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偏極フェルミガスの性質と相互作用を探る。
Krzysztof Myśliwy, Marek Napiórkowski
― 1 分で読む
この研究は量子熱力学と密度汎関数理論をつなげてエネルギーのダイナミクスを探るものだよ。
Antonio Palamara, Francesco Plastina, Antonello Sindona
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この研究では、接続された振動子がせん断速度条件下でどう振る舞うかを調べてる。
Hidetsugu Sakaguchi
― 0 分で読む
研究者たちが、どんな温度でも複雑な量子挙動を効率的にシミュレーションする方法を紹介した。
Rakesh Achutha, Donghoon Kim, Yusuke Kimura
― 1 分で読む
生成AIが化学の未来をどう形作っているか探ってる。
Pratyush Tiwary, Lukas Herron, Richard John
― 1 分で読む
ピロクロア磁石は、フラストレーションのある相互作用を通じて、磁気におけるユニークな振る舞いを明らかにする。
Niccolò Francini, Lukas Janssen, Daniel Lozano-Gómez
― 1 分で読む
研究者たちが水中で掴みにくいニュートリノを探知するための音響技術を探ってるよ。
D. Bonanno, L. S. Di Mauro, D. Diego-Tortosa
― 1 分で読む
研究者たちはダークマターを見つけるためにヘリウムと半導体を調べてるんだ。
Lakshay Dheer, Liang Z. Tan, S. A. Lyon
― 1 分で読む
宇宙起源同位体がゲルマニウム検出器の感度に与える影響を調査中。
Dongming Mei
― 1 分で読む
研究者たちが新しい技術を使ってダークマターや希少事象の研究のための検出器の効率を向上させたよ。
G. Martínez-Lema, A. Roy, A. Breskin
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新しい方法が、散乱光ノイズを減らすことで感度を向上させる。
André Lohde, Daniel Voigt, Oliver Gerberding
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CLOWNはPASOで雲の状態を監視することで望遠鏡の効率を向上させるよ。
Luís Gonçalves, Bruno Coelho, Domingos Barbosa
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精密な空気密度測定のための共振器の調査。
Ayla Hazrathosseini, Mohit Khurana, Lanyin Luo
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デジタルSiPMは、高エネルギー実験での光子検出や粒子トラッキングを向上させる。
Inge Diehl, Finn Feindt, Ingrid-Maria Gregor
― 1 分で読む
研究者たちが、複雑な配置での量子エミッターの相互作用をシミュレートする新しい技術を開発した。
Raphael Holzinger, Oriol Rubies-Bigorda, Susanne F. Yelin
― 0 分で読む
新しい方法が超伝導研究におけるデータ分析を改善してるよ。
D. M. Khodachenko, R. Lucrezi, P. N. Ferreira
― 1 分で読む
キメラ状態の探求とそれが自然やテクノロジーにおいて持つ重要性。
Riccardo Muolo, Lucia Valentina Gambuzza, Hiroya Nakao
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ランジュバン動力学が従来の方法よりもパラメータ推定をどう改善するかを学ぼう。
Chris Chi, Jonathan Weare, Aaron R. Dinner
― 1 分で読む
MC/DCソフトウェアは、中性子輸送シミュレーションの精度と効率を向上させるよ。
Joanna Piper Morgan, Ilham Variansyah, Braxton Cuneo
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離散重力における曲率の計算方法とその応用についての考察。
Ali H. Chamseddine, Ola Malaeb, Sara Najem
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真空ダイオードの電流の流れについての新しい知見が、電子機器の設計を進化させる。
Jesse M. Snelling, Gregory R. Werner, John R. Cary
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環境の配置が量子システムのシミュレーションにどんな影響を与えるかを調べる。
Thibaut Lacroix, Brendon W. Lovett, Alex W. Chin
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新しい方法が超伝導研究におけるデータ分析を改善してるよ。
D. M. Khodachenko, R. Lucrezi, P. N. Ferreira
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新しい共振器デザインが超伝導回路の性能を向上させる。
Miika Rasola, Samuel Klaver, Jian Ma
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研究によれば、圧力がCaKFe Asの振る舞いをどのように変えるかが明らかになった。
Shuyuan Huyan, Nestor Haberkorn, Mingyu Xu
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超伝導の概要とそのユニークな特性。
ChaoFan Yu, Xuyang Chen, ZhiHua Luo
― 1 分で読む
研究は、層状材料が超伝導性と磁性に与える影響を強調してるよ。
A. S. Ianovskaia, G. A. Bobkov, A. M. Bobkov
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AgSnSeは超伝導性とトポロジカル特性において期待が持てる。
Shubham Patel, A Taraphder
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研究では、-RuClとNbSe材料を使って超伝導ダイオード効果を探ってるよ。
Jiadian He, Yifan Ding, Xiaohui Zeng
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研究はスピン3重項超伝導の将来の技術応用の可能性に焦点を当てている。
Chenghao Shen, Jong E. Han, Thomas Vezin
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エネルギー管理と同期を良くするための電力グリッドのダイナミクスを調査中。
Bálint Hartmann, Géza Ódor, Kristóf Benedek
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キメラ状態の探求とそれが自然やテクノロジーにおいて持つ重要性。
Riccardo Muolo, Lucia Valentina Gambuzza, Hiroya Nakao
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形状と曲がり具合がロボットのグループダイナミクスにどんな影響を与えるか探ってるんだ。
Mathias Casiulis, Eden Arbel, Yoav Lahini
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周期システム間の同期安定性に関する最近の研究を探る。
Sajad Jafari, Atiyeh Bayani, Fatemeh Parastesh
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この記事は、エコシステムにおける過渡的ダイナミクスの重要性について話してるよ。
Sourin Chatterjee, Sayantan Nag Chowdhury
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固定ネットワークがどのように接続を形成し、その度数分布がどうなっているかを見てみよう。
Jonathan Franceschi, Lorenzo Pareschi, Mattia Zanella
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簡略化されたモデルにおける同期と群れの研究。
Md Sayeed Anwar, Dibakar Ghosh, Kevin O'Keeffe
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研究によると、神経の変動が学習の効果やスピードに影響を与えることがわかったよ。
Tomoki Kurikawa, Kunihiko Kaneko
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偏極フェルミガスの性質と相互作用を探る。
Krzysztof Myśliwy, Marek Napiórkowski
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この研究は量子熱力学と密度汎関数理論をつなげてエネルギーのダイナミクスを探るものだよ。
Antonio Palamara, Francesco Plastina, Antonello Sindona
― 1 分で読む
研究者たちが、どんな温度でも複雑な量子挙動を効率的にシミュレーションする方法を紹介した。
Rakesh Achutha, Donghoon Kim, Yusuke Kimura
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トラップされたイオンと超冷却ガスの研究が量子コンピュータの能力を引き上げてるよ。
Lorenzo Oghittu, Arghavan Safavi-Naini, Antonio Negretti
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研究は、光学システムにおけるエネルギー条件の変化に対するソリトンの振る舞いを調べている。
Xuzhen Cao, Chunyu Jia, Ying Hu
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研究によると、シャピロステップと超冷却原子の挙動に関連があることがわかった。
Erik Bernhart, Marvin Röhrle, Vijay Pal Singh
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相対論的ボース=アインシュタイン凝縮における量子揺らぎの役割を探る。
Fumio Terazaki, Kazuya Mameda, Katsuhiko Suzuki
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密な原子ガスの中でレーザー光がどう振る舞うかを調べると、驚くべき結果が得られる。
R. Vatré, R. Lopes, J. Beugnon
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研究者たちが、複雑な配置での量子エミッターの相互作用をシミュレートする新しい技術を開発した。
Raphael Holzinger, Oriol Rubies-Bigorda, Susanne F. Yelin
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超伝導キュービットを使った精密温度測定の探求。
Dmitrii S. Lvov, Sergei A. Lemziakov, Elias Ankerhold
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SSHモデルは、エッジ状態や調整可能なビームスプリッターを通じてユニークな量子挙動を明らかにする。
Shi Hu, Meiqing Hu, Shihao Li
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この研究は、量子ウォークとその状態転送や探索タスクにおける役割を調べている。
Stanislav Skoupy, Martin Stefanak
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安全な通信のための量子鍵配送の最新の進展を探る。
Ignatius William Primaatmaja, Wen Yu Kon, Charles Lim
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この研究は量子熱力学と密度汎関数理論をつなげてエネルギーのダイナミクスを探るものだよ。
Antonio Palamara, Francesco Plastina, Antonello Sindona
― 1 分で読む
新しい共振器デザインが超伝導回路の性能を向上させる。
Miika Rasola, Samuel Klaver, Jian Ma
― 1 分で読む
量子ニューラルネットワークの可能性をいろんな分野で探る。
Shang Yu, Zhian Jia, Aonan Zhang
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NGC 6334のガス構造と星形成の詳しい見方。
S. Neupane, F. Wyrowski, K. M. Menten
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小さな銀河CGCG014-074の形成と特徴をじっくり調べる。
N. Guevara, C. G. Escudero, F. R. Faifer
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新しいフレームワークが、銀河と暗黒物質の関係をモデル化する方法を改善するよ。
Tri Nguyen, Francisco Villaescusa-Navarro, Siddharth Mishra-Sharma
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研究がCO線比を調べて、銀河のガス質量推定を改善しようとしてる。
Ryan P. Keenan, Daniel P. Marrone, Garrett K. Keating
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小さな銀河の星の質量を科学者がどうやって推定するかを見てみよう。
Mithi A. C. de los Reyes, Yasmeen Asali, Risa Wechsler
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ガスとほこりが星や銀河の形成にどう影響するかを調べてるんだ。
Harvey Liszt
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自動化された方法が宇宙のガスの理解を深める。
Thomas G. Williams, Elizabeth J. Watkins
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古い銀河の発見が銀河形成についての光を当ててる。
Andrea Weibel, Anna de Graaff, David J. Setton
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マシンラーニングを使って、コア崩壊超新星のニュートリノ輸送の予測を向上させる。
Shota Takahashi, Akira Harada, Shoichi Yamada
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研究者たちがベラ超新星残骸におけるジェットの動きについての詳細を明らかにした。
Noam Soker, Dmitry Shishkin
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新しいアプローチが背景ノイズの推定を改善することで、ガンマ線信号の検出を強化する。
Tina Wach, Alison Mitchell, Lars Mohrmann
― 1 分で読む
研究者たちが水中で掴みにくいニュートリノを探知するための音響技術を探ってるよ。
D. Bonanno, L. S. Di Mauro, D. Diego-Tortosa
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GW191109は、データノイズのために重力波を分析する際の課題を明らかにしている。
Rhiannon Udall, Sophie Hourihane, Simona Miller
― 1 分で読む
ARAは超高エネルギーのニュートリノを検出して、宇宙の出来事を明らかにすることを目指しているよ。
Marco Stein Muzio
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この銀河は、二重またはバイナリーAGNの特徴があるかもしれないサインを示してる。
Adi Foord, Francesca Civano, Julia M. Comerford
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三重星系の進化と重力波イベントへの影響を探る。
F. Kummer, S. Toonen, A. Dorozsmai
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ミューオンコライダーの可能性を探って、マヨラナニュートリノを研究する。
Michele Frigerio, Natascia Vignaroli
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研究は粒子衝突からのデータを使って、質量のない暗い光子を調査してる。
BESIII Collaboration, M. Ablikim, M. N. Achasov
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フレーバー和則を探求して、その粒子の行動を理解する重要性について。
Margarita Gavrilova, Stefan Schacht
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新しい実験が磁気浮上を使って超軽量ダークマター粒子を探してるよ。
Dorian W. P. Amaral, Dennis G. Uitenbroek, Tjerk H. Oosterkamp
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研究が高エネルギー衝突におけるチャーモニウムの挙動を明らかにしている。
PHENIX Collaboration, N. J. Abdulameer, U. Acharya
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宇宙起源同位体がゲルマニウム検出器の感度に与える影響を調査中。
Dongming Mei
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科学者たちは現在の理論を超えた新しい物理学を理解しようとしている。
Ishtiaq Ahmed, Saba Shafaq, M. Jamil Aslam
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重要な研究で最近の実験で不活性ニュートリノの兆候が見つからなかったって。
The NOvA Collaboration
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新しい方法で粒子物理学におけるグルーオン分布の理解が進んでるよ。
William Good, Kinza Hasan, Huey-Wen Lin
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ハドロンの中でクォークがどう振る舞うかと、粒子物理学におけるその重要性についての考察。
B. Blossier, C. Mezrag, J. M. Morgado Chávez
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新しい方法が量子シミュレーションでゲージ不変性を維持するのを助けて、エラーを減らす。
Carter Ball
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離散重力における曲率の計算方法とその応用についての考察。
Ali H. Chamseddine, Ola Malaeb, Sara Najem
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薄膜形状のワイル半金属のユニークな挙動を探る。
Adipta Pal, Ashley M. Cook
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平衡を超えた複雑なシステムのダイナミクスを進んだシミュレーション手法で探求する。
Anders Tranberg, Gerhard Ungersbäck
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この記事は、非アーベル格子ゲージ理論の研究における量子アルゴリズムについて話してるよ。
Sandip Maiti, Debasish Banerjee, Bipasha Chakraborty
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ゲージ理論と質量階層におけるフェルミオンの役割を探る。
Anja Alfano, Nick Evans
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ミューオンコライダーの可能性を探って、マヨラナニュートリノを研究する。
Michele Frigerio, Natascia Vignaroli
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マシンラーニングを使って、コア崩壊超新星のニュートリノ輸送の予測を向上させる。
Shota Takahashi, Akira Harada, Shoichi Yamada
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研究者たちがヒッグスボゾンの異常に関連する珍しい粒子の相互作用を調査してるよ。
Akshat Khanna, Stefano Moretti, Agnivo Sarkar
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電弱相転移が重力波や宇宙の進化にどう影響するかを調べる。
Vo Quoc Phong, Nguyen Xuan Vinh, Phan Hong Khiem
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粒子相互作用をテストして新しい物理を探るために、弱い崩壊過程を調査中。
Sara Rahmani, Mostafa Ahwazian
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研究は、原始ブラックホールとダークマターがレオTのガスをどう加熱するかを調べている。
Amane Takeshita, Teruyuki Kitabayashi
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グルーオン分布を調べることで、ハドロンの構造や粒子の相互作用についての洞察が得られる。
J. P. Ma, G. P. Zhang
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科学者たちは、量子揺らぎが先進的なデバイスでの光の測定にどう影響するかを研究してる。
Daniel Carney, Manthos Karydas, Allic Sivaramakrishnan
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ハイアースピン理論とその現代物理学への影響について学んでみて。
Maro Cvitan, Predrag Dominis Prester, Stefano Giaccari
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重力波が回転する物体の向きにどう影響するかを探る。
Guillaume Faye, Ali Seraj
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ハイパーボリック弦場理論の概念とその影響を探る。
Atakan Hilmi Fırat, Nico Valdes-Meller
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kink-antikink衝突とその魅力的なダイナミクスの研究。
Lingxiao Long, Xiang Li, Yunguo Jiang
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量子トンネリングが宇宙のエネルギー状態遷移にどんな影響を与えるかを見てみよう。
Daiki Saito, Naritaka Oshita
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ホログラフィックマターが宇宙の膨張と進化にどう影響するかを探ってる。
Mark Van Raamsdonk, Rana Zibakhsh
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科学者たちは、量子揺らぎが先進的なデバイスでの光の測定にどう影響するかを研究してる。
Daniel Carney, Manthos Karydas, Allic Sivaramakrishnan
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環境とのやりとりが量子粒子にどう影響するかを探る。
Anirudh Gundhi
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