研究者たちはレーザー技術を使ってフェルミオンのカルシウムモノデュタリウムをうまく冷却したよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちはレーザー技術を使ってフェルミオンのカルシウムモノデュタリウムをうまく冷却したよ。
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この記事では、密度汎関数理論における自己相互作用補正法の改善について話してるよ。
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励起状態が材料や反応にどんな影響を与えるかを学ぼう。
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新しいアルゴリズムが流体中の粒子の動きをシミュレーションする精度を向上させる。
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新しい方法が、科学的な応用のための極性分子の準備と測定を向上させる。
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ガスがどんなふうに混ざって、動いて、私たちの日常生活にどんな影響を与えてるかの概要。
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この記事は、科学者たちが計算方法を使って水中の重要なイオンをどうやって研究しているかを説明しているよ。
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新しい方法が量子コンピュータを使って、複雑な量子問題をもっと効率的に解決するんだ。
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同位体分子を調べることで、地球外の生命についての手がかりが得られるかもしれない。
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新しい方法が大規模言語モデルを使って分子キャプション翻訳を強化するよ。
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MolNexTRは、先進的な技術を使って画像から化学構造の認識を向上させるよ。
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光キャビティが分子の挙動や化学反応をどう変えるかを発見しよう。
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研究者たちが異なる条件下での水の液体相についての新しい発見を明らかにした。
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新しいアプローチで機械学習を使って化学反応の予測が強化されるよ。
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研究はアト秒科学のための強い場イオン化における測定技術を改善しています。
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この研究は、水環境におけるアンモニアとアンモニウムのX線吸収スペクトルを調べるものです。
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新しいアプローチがマルチスケールモデリングの精度と効率を向上させる。
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研究が、虫歯が温度や光を通じて化学反応にどんな影響を与えるかを明らかにした。
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冷却中のガラスの挙動の謎に深く迫る。
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パルス電子銃の機能と研究における重要性を探ろう。
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複雑な量子システムをシミュレーションするためのクディットの利点を探る。
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膜が地球上の初期の生命の発展にどんな影響を与えたかを調べる。
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ガラスがストレスにさらされたときにどのように変形して壊れるかを調べている。
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cDFTが流体の相互作用や溶媒和の理解をどう深めるかを探る。
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研究によると、ガラスの構造が加熱されると変化し、振る舞いも変わるらしい。
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TrustMolは、分子設計を向上させるために、解釈性と信頼性を高めるよ。
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研究によると、記憶がさまざまな分野の競技イベントの結果にどのように影響するかがわかった。
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レーザー光の下でのシクロブタノンの挙動を分析して、化学変化を予測してる。
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水を弾く表面の近くで、水の密度がどう変わるかを調べてる。
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この記事では、オープン量子システムのためのブロッホ-レッドフィールド方程式を改善することについて話してるよ。
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IQM SparkTMは、実践的な経験を通じて量子技術の学習と研究を強化するよ。
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研究によると、原子の動きが分子内の電子放出にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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分子の形は薬の設計や相互作用に影響を与えるんだ。
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雫に関する研究は、生きた材料が環境にどう反応するかを明らかにしてるよ。
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新しい方法で機械学習技術を使って水性硫酸の分析が強化される。
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この研究は、混合物中のジャヌスコロイドのユニークな挙動とその相互作用を調べてるよ。
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新しい技術で、光を使って小さな粒子を正確にコントロールできるようになったよ。
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シクロブタノンが光にさらされるとどう反応するかをシミュレーションで調べてる。
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シクロブタノンが光に反応する様子を研究することで、フォトケミストリーの重要な洞察が得られるよ。
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光にさらされたときのサイクロブタノンの反応を調べてる。
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