走り回って転がる動きのとき、アクティブ粒子がどう振る舞うかの研究。
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最先端の科学をわかりやすく解説
走り回って転がる動きのとき、アクティブ粒子がどう振る舞うかの研究。
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新しい方法が流体力学における粒子シミュレーションの精度を向上させてる。
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自然や産業における凍結と融解のプロセスを探ってみよう。
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研究者たちは、材料がストレス下でどのように割れるかを予測するために、フェーズフィールドモデリングを使っている。
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化学反応とそのシミュレーションを基本から応用までわかりやすく紹介。
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スタッガーコードは、シミュレーションを通じて天体物理学における流体の挙動のモデリングを強化する。
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新しい方法が自己集合シミュレーションを強化して、もっと早くて詳しい洞察を提供するよ。
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この記事では、中性子放射線が原子炉に重要なジルコニウム合金の特性をどう変えるかを調査してるよ。
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惑星の磁気状態の遷移に対する加熱の影響を探る。
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新しい方法が核形成と結晶生成の解明に役立つ。
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新しい方法が流体環境での柔軟な繊維の挙動の予測を改善する。
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科学者たちは、ガウス過程エミュレーターを使ってクォークグルーオンプラズマの理解を深めるためにシミュレーションを強化してるよ。
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この記事では、異なる成長率が層状材料のシワにどのように影響するかを調べています。
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研究者たちは量子科学のためにイオン結晶の挙動を調べるためにシミュレーションを使ってる。
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速度測定を改善すると、さまざまな科学分野での粒子挙動シミュレーションが向上するよ。
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研究者たちが新しい数値積分法でプラズマシミュレーションを改善した。
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この研究は、シミュレーションを通じて太陽のプロミネンスの形成とダイナミクスについて詳しく説明してるよ。
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星のネオン燃焼中の対流に関する研究は、複雑なダイナミクスを明らかにしてるよ。
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シェルやビームみたいな薄い工学構造のシミュレーションの精度が向上した。
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KMCが生物システムにおける粒子の動きを分析する手助けをする方法を発見しよう。
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TORAXは、トカマクプラズマ研究のために設計されたオープンソースシミュレーターだよ。
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さまざまな業界でスラリーの流動管理を改善する方法を見てみよう。
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研究者たちは、宇宙の大規模な構造やその形成を分析するために、大規模なシミュレーションを使っている。
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新しい方法で、異なる忠実度レベルを使ったシミュレーションの精度と効率が向上してるよ。
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銀河が宇宙の中でどう動いて、どうやってお互いに関わっているかを見てみよう。
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新しい方法が近似宇宙シミュレーションにおけるハロー質量の定義を向上させる。
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この研究では、正確な航空機の揚力予測のためのシミュレーション手法を評価してるよ。
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ミクタームスター重合体のユニークな特性と応用を発見しよう。
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研究が、さまざまな条件下での液体の挙動を分析する方法を明らかにした。
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2D空間におけるベクトル場とその相互作用の概要。
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各向同性テンソル場が非晶質固体の特性をどう示すかを探る。
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Padeコードは、若い星の周りの乱流をモデル化する新しい方法を提供する。
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シミュレーションを使ってワクチン接種の判断を良くして、病気の広がりを効果的に減らそう。
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結晶シミュレーションでエネルギー安定性を研究すると、材料の挙動予測がよくなるんだ。
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重力波の概要とそれが私たちの宇宙に与える持続的な影響。
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二つの異なる表面を持つプラズマシステムにおける粒子相互作用の研究。
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ガラス形成液体の挙動を研究するためにモンテカルロ法を探ってる。
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革新的な技術を使って複雑な形状を最適化する方法を探る。
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新しいモデルが腐食条件下での金属の挙動シミュレーションを速くする。
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トロッター-カトー分割法とその量子力学における役割を見てみよう。
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