この記事では、自己生成された力によって影響を受ける閉じ込められた粒子の運動パターンを調べる。
― 0 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
この記事では、自己生成された力によって影響を受ける閉じ込められた粒子の運動パターンを調べる。
― 0 分で読む
液滴の動きに温度差がどう影響するかを調べてる。
― 0 分で読む
この論文は、ヒルベルト双モジュールとシンプレクティック双対ペアを通じて古典系と量子系を結びつけてるよ。
― 1 分で読む
ファノ多様体、ミラー対称性、そして高度な数学的概念のつながりを見つけよう。
― 1 分で読む
粒子検出能力を向上させるためのアナログモノリシックアクティブピクセルセンサーに関する研究。
― 1 分で読む
新しい発見が銀河のダイナミクスやダークマターに関する従来の見解に挑戦してる。
― 1 分で読む
誘電体材料におけるエネルギーと運動量の理解に新しいアプローチ。
― 1 分で読む
新しい方法がテンソルネットワークとスタビライザ状態を組み合わせて量子シミュレーションを改善してるんだ。
― 1 分で読む
新しい弾性材料における幾何学的位相が波の振る舞いにどう影響するかを発見しよう。
― 1 分で読む
物理関連の偏微分方程式を解く精度を適応サンプリングで向上させる。
― 1 分で読む
確率的進化方程式とそれが稀な出来事に与える影響を探る。
― 0 分で読む
接着と摩擦の数学モデルを使って、2つの表面がどんなふうに相互作用するかを分析する。
― 0 分で読む
モース時空の独特な性質を探求して、それが宇宙に対する理解に与える影響を考えてる。
― 1 分で読む
液晶の挙動と技術における応用を探る。
― 1 分で読む
この記事では、接続がオシレーターの同期と突然の状態変化にどのように影響するかを探るよ。
― 0 分で読む
研究によると、詰め込み密度がアクティブな顆粒材料の粒子挙動にどう影響するかがわかったよ。
― 1 分で読む
多様体の中のエキゾチックな構造を調査して、それが時空を理解するためにどう影響するかを考えてる。
― 1 分で読む
新しい統合者が熱伝達方程式の粒子動力学シミュレーションを強化した。
― 1 分で読む
相互作用をモデル化するためにマスター方程式を使った量子ダイナミクスの研究。
― 1 分で読む
リン酸ナノリボンは独自の特性のおかげで電子機器において期待されてるよ。
― 1 分で読む
新しい数値アルゴリズムが円分におけるラプラス固有値問題の解を改善するよ。
― 0 分で読む
原子レベルで、低エネルギー電子が光とどう反応するかを探る。
― 0 分で読む
研究によると、2次元ハバードモデルにおける磁気相がどのように形成されるかが明らかになった。
― 1 分で読む
五次元理論における幾何学と物理学のつながりを探ってみて。
― 1 分で読む
ユカワ結合とその量子重力における重要性を検討する。
― 1 分で読む
ワイル半金属の磁化が電子特性に与える影響を探る。
― 0 分で読む
様々な分野で波を制御し安定させるための基本的な概念を学ぼう。
― 0 分で読む
研究が微細材料の特性とストレスがかかったときの挙動についての洞察を明らかにしている。
― 0 分で読む
量子もつれの変わった効果とその影響を探ってみてね。
― 1 分で読む
この記事では、初期応力が材料の挙動やエネルギー貯蔵にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
― 0 分で読む
モジュラー形式の概要と、それが数学や科学において持つ重要性。
― 1 分で読む
量子ゲームが競争や協力の理解をどう変えるかを発見しよう。
― 1 分で読む
量子グラフの構造、結合、スペクトル特性についての見方。
― 0 分で読む
テンソル場を使って相互作用の理解を深める、電磁力学への新しい視点。
― 1 分で読む
機械学習を使って、磁性材料のスピンをモデル化して予測する。
― 1 分で読む
研究者たちは、さまざまな用途のために非線形特性を利用して波の吸収を強化している。
― 1 分で読む
異なる密度環境での溶媒とのイオン相互作用を調べる。
― 1 分で読む
連続変数を使った量子コンピューティングの高度なシミュレーションに迫る。
― 1 分で読む
研究によると、非線形の振る舞いがさまざまなシステムでトポロジーの特性を守ることができるんだって。
― 1 分で読む
研究が、活性剤を含む混合物の中で微小粒子がどのように動くかを明らかにした。
― 1 分で読む