Esse modelo combina mecânica clássica e quântica pra estudar sistemas auto-organizáveis.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Esse modelo combina mecânica clássica e quântica pra estudar sistemas auto-organizáveis.
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Este estudo analisa o modelo Motsch-Tadmor e seu impacto no comportamento de agrupamento.
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Esse artigo explora como as equações de aglomeração-difusão explicam os comportamentos em grupo na natureza.
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Uma olhada em como as forças atrativas e repulsivas afetam os osciladores quânticos.
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Explorando como a forma e a curvatura influenciam a dinâmica de grupos robóticos.
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Descubra como sinais químicos moldam o movimento coletivo pra uma busca mais eficaz.
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Estudo de sincronização e agrupamento em modelos simplificados.
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Os piões interagem e se sincronizam em uma superfície líquida vibrante, revelando comportamentos fascinantes.
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Explorando como partículas ativas se comportam e interagem em diversas condições.
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Estudo de swarmalators revela novos estados em movimento coletivo e interação.
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Swarmalators misturam ritmos individuais com movimentos sincronizados, revelando padrões na natureza e na tecnologia.
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Uma olhada em como os spins interagem em um modelo unidimensional bem animado.
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Descubra como regras simples criam comportamentos complexos em bandos de pássaros virtuais.
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Descubra como os swarmalators se adaptam com os contrários em dinâmicas de grupo fascinantes.
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Descubra como a ciência explica o movimento sincronizado na natureza.
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