新しい手法が石油、地下水、炭素貯蔵の流体シミュレーションを改善してるよ。
Jiamin Jiang, Jingrun Chen, Zhouwang Yang
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい手法が石油、地下水、炭素貯蔵の流体シミュレーションを改善してるよ。
Jiamin Jiang, Jingrun Chen, Zhouwang Yang
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回転ディスク上の液体フィルムの魅力的なダイナミクスを探る。
Jason Stafford, Nwachukwu Uzo, Enrico Piccoli
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科学者が波の挙動を方程式を使ってどうやって勉強したり予測したりするかを学ぼう。
Jack Keeler, Alberto Alberello, Ben Humphries
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高速航空旅行における乱流モデリングの複雑さを発見しよう。
Pratikkumar Raje, Eric Parish, Jean-Pierre Hickey
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波動関数と渦フィラメントの複雑な相互作用を覗いてみよう。
Valeria Banica, Luis Vega
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ニューラルネットワークは強力だけど、誤りにつながる致命的な弱点があるんだよね。
Jun-Jie Zhang, Jiahao Song, Xiu-Cheng Wang
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強い安定性保存法がどのように科学や工学で信頼できる解を保証するかを学ぼう。
Sigal Gottlieb, Zachary J. Grant
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水滴が振動にどう反応するか、そしてそれらの重要な応用について知ってみよう。
King L. Ng, Luís H. Carnevale, Michał Klamka
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非ニュートン流体のユニークな動きや使い方を発見しよう。
Christina Lienstromberg, Katerina Nik
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流体力学におけるオーセン固有値問題とその重要性についての考察。
Dibyendu Adak, Felipe Lepe, Gonzalo Rivera
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新しい適応シミュレーションが磁気流体力学や宇宙現象の理解を深める。
Fabian Heitsch, Roark Habegger
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流体力学が量子システムの理解をどう深めるかを発見しよう。
Niklas Zorbach, Adrian Koenigstein, Jens Braun
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複雑な流体の流れを分析するためのPythonパッケージ。
Isaac Y. Miranda-Valdez, Aaro Niinistö, Tero Mäkinen
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ローター・ステーター流体の魅力的なダイナミクスとその実世界での応用を発見しよう。
Artur Gesla, Patrick Le Quéré, Yohann Duguet
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バッフルの向きが流体の流れや熱伝達効率にどう影響するかを発見しよう。
J. Muñoz-Cámara, D. Crespí-Llorens, J. P. Solano
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動的な臨界現象とアクティブ粒子の活気ある世界を発見しよう。
Richard E. Spinney, Richard G. Morris
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落下する球体が作るすごい水 jets の背後にある科学を発見しよう。
Xingsheng Li, Jing Li
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液体中の表面波と界面活性剤の活発な相互作用を探ってみて。
Debashis Panda, Lyes Kahouadji, Laurette Tuckerman
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T. bruceiの流体中での泳ぎのメカニクスや直面する課題を探ってみよう。
Zihan Tan, Julian I. U. Peters, Holger Stark
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新しいモデリング技術で、バクテリアがどんな風に形を作って成長するかを発見しよう。
Bryan Verhoef, Rutger Hermsen, Joost de Graaf
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バロクリニック波が天気や環境にどう影響するかを発見しよう。
M. Agaoglou, V. J. Garcia-Garrido, U. Harlander
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流体が2次元でどう動くかと、それが科学にとって何を意味するのかを見てみよう。
Julie Meunier, Basile Gallet
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Dyn-cGANがAIを使って流体挙動予測をどう変えるかを発見しよう。
Abdolvahhab Rostamijavanani, Shanwu Li, Yongchao Yang
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自然の中での同期した動きを科学がどう説明しているかを知ろう。
Shikun Cui, Lili Wang, Wendong Wang
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数学を使って、複雑な形状の中で流体がどう動くかを見てみよう。
Yongli Hou, Yanqiu Wang
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新しい方法が機械学習を使って流体力学における粒子追跡を改善する。
Xuan Luo, Zichao Jiang, Yi Zhang
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流体懸濁液の中で粒子がどう動くかを発見し、その現実世界への影響を知ろう。
Mohammad Noori, Joseph D. Berry, Dalton J. E. Harvie
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渦による振動のポテンシャルを活かして、持続可能なエネルギーを回収する。
Varun Varma Jaganath, Ben Steinfurth
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潜在ベクトル場が物理世界の理解をどう形作るかを発見しよう。
Dmitry Bryukhov
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エンジニアたちは航空機の性能と安全性を向上させるために、気流の乱れに取り組んでるよ。
Junoh Jung, Rutvij Bhagwat, Aaron Towne
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さまざまな分野で非保存系をモデル化するための改善された技術を探る。
Shaoshuai Chu, Alexander Kurganov, Ruixiao Xin
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複雑な流体や波のシステムに取り組む新しい方法を見つけよう。
Shaoshuai Chu, Alexander Kurganov, Mingye Na
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乱流は私たちの世界を形作り、飛行や天候パターンに影響を与える。
Vicente Corral Arreola, Arturo Rodriguez, Vinod Kumar
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懸濁液が固体粒子を液体の中に混ぜる仕組みとその実用的な使い方を見つけよう。
E. V. Dontsov, S. A. Boronin, A. A. Osiptsov
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重力が液体や気体にどんな独特な影響を与えるかを発見しよう。
Naoko Nakagawa, Shin-ichi Sasa, Takamichi Hirao
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食品やエネルギーのような産業向けに効率的な粒子フローシステムを設計すること。
Chih-Hsiang Chen, Kentaro Yaji
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新しいSR-TR手法が乱流シミュレーションを向上させ、より正確な結果を提供するよ。
Shengyu Chen, Peyman Givi, Can Zheng
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活発な流体の中での物体の意外な動きを解明しよう。
Cory Hargus, Federico Ghimenti, Julien Tailleur
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新しいアプローチが量子アルゴリズムのパラメータ最適化を改善する。
Muhammad Umer, Eleftherios Mastorakis, Dimitris G. Angelakis
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クエット流の基本的なダイナミクスと流体の挙動におけるその重要性を発見しよう。
Govind S. Krishnaswami, Sonakshi Sachdev, Pritish Sinha
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