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。
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最先端の科学をわかりやすく解説
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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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