三次元流体中の粒子の動きを計算する新しいアプローチ。
Anna Broms, Alex H. Barnett, Anna-Karin Tornberg
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最先端の科学をわかりやすく解説
三次元流体中の粒子の動きを計算する新しいアプローチ。
Anna Broms, Alex H. Barnett, Anna-Karin Tornberg
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FastVPINNsがニューラルネットワークを使って流体力学のモデリングをどう改善するかを発見しよう。
Thivin Anandh, Divij Ghose, Ankit Tyagi
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新しい手法は、流体の流れのシミュレーションを改善するために、ニューラルネットワークと有限要素技術を組み合わせてるんだ。
Franziska Griese, Fabian Hoppe, Alexander Rüttgers
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様々な材料における粒子サイズが多孔性に与える影響を探る。
Yuhe Wang
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新しいモデルが温度に応じた原油の粘度を正確に予測できるようになった。
Bulat Galimzyanov, Maria Doronina, Anatolii Mokshin
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この研究は、小型車両のために抗力を減らすために、ハイドロフォイルにリブレットをテストしてるんだ。
Shuangjiu Fu, Shabnam Raayai-Ardakani
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二次元の超固体内での渦の振る舞いや相互作用を探る。
Chi-Deuk Yoo, Alan T. Dorsey
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アクティブロッドが環境とどうやってやりとりするかを探ってる。
Chase Brown, Mykhailo Potomkin, Shawn Ryan
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新しい方法は、効果的な乱流分析のために単一のスナップショットを利用しているよ。
Kai Fukami, Kunihiko Taira
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超音速流れにおける流体力学のための格子ボルツマン法を探る。
M. Atif, N. H. Maruthi, P. K. Kolluru
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緩和時間近似を使った粒子の振る舞い分析とその影響。
Jin Hu
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効率的な流体フロー解法のための数値解析方法を見てみよう。
A. Badahmane, A. Ratnani, H. Sadok
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この研究は、液体が粒状材料をどのように流れるかを調べて、重要な排水メカニズムを強調してるよ。
Paula Reis, Gaute Linga, Marcel Moura
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研究者たちは、複雑な流体の挙動を効率的に予測するためのよりシンプルなモデルを作成している。
Diana A. Bistrian, Gabriel Dimitriu, Ionel M. Navon
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研究者たちが、微小な生物が繊毛や鞭毛を使って泳ぐメカニズムを明らかにしたよ。
François Alouges, Irene Anello, Antonio DeSimone
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スピナーが振動する液体表面で相互作用して同期し、面白い動きを見せるんだ。
Jack-William Barotta, Giuseppe Pucci, Eli Silver
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BGKモデルが気体の振る舞いの研究をどう簡略化するかを見てみよう。
Dowan Koo, Sihyun Song
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弾性乱流が粘弾性流体の混合をどう改善するか探ってる。
Reinier van Buel, Holger Stark
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この研究は、緊急時に出血を止めるために医療用フォームが水を吸収する仕組みを探るものだよ。
Weihua Mu, Lina Cao
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この記事では、準線形楕円方程式の解のユニークな特性を探ります。
Phuong Le
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時間をかけて方程式が複雑なシステムをどうモデル化するかを調べる。
Jean-Paul Adogbo, Raphäel Danchin
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閉じ込められた流体内の粒子ダイナミクスに関する新しい知見とその応用。
Massimiliano Giona, Giuseppe Procopo, Chiara Pezzotti
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機械学習が物質の流れの研究をどう改善するかを見てみよう。
David Nieto Simavilla, Andrea Bonfanti, Imanol García de Beristain
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インターフェース問題を解決するための深層学習技術を使ったTFPONetsの紹介。
Ye Li, Ting Du, Zhongyi Huang
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ComFNOを紹介するよ。これは、深層学習を使って複雑な微分方程式に取り組む方法なんだ。
Ye Li, Ting Du, Yiwen Pang
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動いているプレートの間で回転が流体の安定性にどう影響するかを調べる。
Wenting Huang, Ying Sun, Xiaojing Xu
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研究によると、壁の近くの粘性流体内で粒子の予想外の相互作用が明らかになった。
Isabell Noichl, Clarissa Schönecker
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液体の雫が固体の表面をどう動くか、温度や摩擦の影響を探る。
Anna T. Bui, Stephen J. Cox
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高エネルギー環境での流体、磁気、スピンの相互作用を調べる。
Zhe Fang, Koichi Hattori, Jin Hu
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この研究は、蒸発中に水滴が複雑なパターンを形成する方法を明らかにしている。
Vahid Nasirimarekani
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液体ジェットの崩壊を探って、そのさまざまな産業への影響を考察する。
Pavan Kumar Kirar, Nikhil Kumar, Kirti Chandra Sahu
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新しい方法が天気モデルの湿度表現を強化する。
Nell Hartney, Thomas M. Bendall, Jemma Shipton
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新しい方法が、機械学習とCFDを組み合わせて流体シミュレーションを高速化するんだ。
Clément Caron, Philippe Lauret, Alain Bastide
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この研究は回転システムにおける乱流のモデリングを進める。
Kazuhiro Inagaki, Yasufumi Horimoto
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さまざまな用途のために小さな粒子を制御する新しい知見。
Xuchen Liu, Partha Kumar Das, Sascha Hilgenfeldt
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研究が明らかにしたのは、重要なカシミール力がコロイドをパターン化された表面の上に浮かせる方法。
Piotr Nowakowski, Nima Farahmand Bafi, Giovanni Volpe
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新しいAI技術が流体力学のモデリングの精度と効率を向上させる。
Paul Garnier, Jonathan Viquerat, Elie Hachem
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超流体の中で異なる流体成分がどのように相互作用するかを見てみよう。
Yuping An, Li Li
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さまざまな用途での粘弾性流体の挙動について学ぼう。
Bimalendu Mahapatra, Tachin Ruangkriengsin, Howard A. Stone
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古典的および量子的な粒子相互作用における長時間尾の調査。
T. R. Kirkpatrick, D. Belitz
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