研究は電気鋼の性能を向上させ、脆さを減らすことを目指している。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究は電気鋼の性能を向上させ、脆さを減らすことを目指している。
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研究で、リラクサーフェロエレクトリックPb(Fe Nb)O材料のユニークな磁気特性が明らかになった。
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研究で、特定のポイントが量子材料の電気の流れにどう影響するかが明らかになった。
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この記事では、システムにおけるセンサーとアクチュエーターの選び方の複雑さについて話してるよ。
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強電介質における帯電空孔の研究は、技術革新の新しい道を開く。
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新しい技術が電気インピーダンストモグラフィを使った医療画像を改善してるよ。
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慣性は、再生可能エネルギーが増える中で電力グリッドを安定させるためのカギだよ。
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機械学習技術は、磁場からの電流密度再構成を強化するんだ。
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超伝導体の概要とその技術における重要性。
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研究が曲がったグラファイトが磁場にどう反応するかを明らかにした。
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開いた量子系における電流の揺らぎに対する量子コヒーレンスの影響を調べる。
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新しい手法で低温でのシリコンスピンキュービットの制御が向上して、量子コンピューティングの可能性が高まったよ。
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電力システムの電力品質を改善するために、ANNを使って高調波を予測する。
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この研究では、有向グラフにおける位置エンコーディングの新しい方法を紹介してるよ。
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研究によると、RTOナノクリスタルは先進的なメモリデバイスに有望な特性があるみたい。
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EMODMが複雑なシステムで異常なパターンを効果的に検出する方法を学ぼう。
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材料の抵抗率に影響を与えるメカニズムを探る。
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新しいモデリングで、欠陥やドーピングが酸化物セラミックスの粒成長にどう影響するかが明らかになったよ。
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研究によると、NiS2のステップエッジで独特な電気的挙動が見られるんだって。
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この記事では、フローがカーボンブラック充填シリコン材料の特性にどのように影響するかを調べてるよ。
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量子コンピューティングにおけるスピンキュービットのパフォーマンスに対する歪みの影響を探る。
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1T-RhSeTeの研究は、その超伝導性や電子特性の可能性を明らかにしてるよ。
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準粒子が超伝導回路を邪魔して、量子コンピュータの性能に影響を与えてるんだ。
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マイクログリッドとBTBコンバータがエネルギーのレジリエンスをどう高めるか学ぼう。
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メモリスティブ技術が行列の逆行列計算をどれだけ効率的に変えられるか発見しよう。
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研究がシリコンベースのキュービットを制御する新しい方法とクロストークの課題に対処する方法を明らかにした。
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研究は、量子コンピュータを向上させるために電気接点を改善することに焦点を当てています。
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研究によって、2Dトポロジカル素材の電気的および熱的特性の挙動が明らかになった。
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研究は、ヒッグスモードと不純物が超伝導体に与える影響を明らかにしている。
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新しいシリコン-アルミニウムキャパシタが超伝導回路の性能を向上させるかもしれない。
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従来の技術と機械学習を組み合わせた新しい方法が、より良い電力フロー最適化を実現するよ。
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新しい研究によると、カーボンナノスクロールは磁気の影響下で電気伝導率を大幅に向上させることができるんだって。
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研究によると、LAFOの特性がSHNOの性能と効率にどのように影響を与えるかがわかったよ。
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Y-フラッシュセルとテスライトマシンが機械学習の効率を高める。
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神経形態コンピューティングが人間の脳の機能をどのように模倣するかを探る。
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この研究は、異なる条件下での電気回路における絡み合いのような挙動を調査してるよ。
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PF2イオンの研究は、量子コンピュータにおけるリンの精度を向上させることを目指してるんだ。
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BaFe(As,P)の研究は、超伝導の挙動や特性の理解を深める。
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バッテリーや電子機器の電荷ダイナミクスを理解する新しいアプローチ。
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新しい方法で量子システムにおける粒子の動きの分析が簡略化される。
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