Este estudo analisa como as constantes de baixa energia em QCD mudam com diferentes cores.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Este estudo analisa como as constantes de baixa energia em QCD mudam com diferentes cores.
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Pesquisadores ligam o Método de Bethe a circuitos quânticos pra melhorar os métodos de computação.
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Explorando a ligação entre modelos de difusão e quantização estocástica na teoria quântica de campos.
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Novas descobertas sobre a estrutura do nucleon a partir das funções de distribuição de partons e cálculos em QCD em rede.
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Introduzindo o DMMFT pra ter mais sacadas sobre estados quânticos complexos e sistemas frustrados.
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Uma nova abordagem usa redes neurais pra acelerar a busca de autovalores e autovetores.
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Esse estudo analisa estados magnéticos diversos no modelo de spin-Heisenberg em uma rede quadrada.
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Um novo recurso ajuda os pesquisadores a compararem modelos de Monte Carlo com dados experimentais.
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Experimentos e cálculos recentes jogaram luz sobre o momento magnético do múon e suas discrepâncias.
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Analisando como conseguir transformações rápidas em sistemas quânticos de forma eficaz.
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Melhorias recentes no LBM aumentam a precisão e a usabilidade da simulação de fluidos.
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Pesquisas iluminam transições de fase usando o modelo de Ising em quatro dimensões.
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Um novo método de resolução melhora a eficiência da equação de Cahn-Hilliard em ciência dos materiais.
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Melhorando a eficiência em simulações quânticas focando em estados de baixa energia.
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Combinar redes de tensores e circuitos quânticos melhora a precisão na simulação de sistemas complexos.
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Um estudo sobre como otimizar modelos de tight-binding para as propriedades eletrônicas dos TMDCs Janus.
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Novas descobertas sobre interações de partículas através de estudos de espalhamento por ondas.
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Uma abordagem sistemática pra criar operadores multiparte levando em conta a simetria cúbica.
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Explorando a ligação entre tempo real e tempo imaginário em sistemas quânticos.
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Explorando os avanços recentes em DFT pra melhorar as simulações de metais sob condições diferentes.
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Novos métodos melhoram a compreensão da dinâmica de fluidos em condições nucleares extremas.
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Novos métodos melhoram a eficiência nos cálculos de estrutura eletrônica.
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Analisando como sistemas quânticos chegam ao equilíbrio térmico e os fatores que influenciam esse processo.
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Apresentando um método pra simplificar os cálculos das condições de contorno pra equação de Schrödinger.
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Um novo método ilumina o comportamento de sistemas com muitos elétrons ao longo do tempo.
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Métodos inovadores melhoram os cálculos de energia do estado fundamental em sistemas quânticos.
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Explorando novos métodos quânticos pra lidar com os desafios das teorias de gauge em rede.
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Esse estudo analisa como a dopagem com metais de transição muda as propriedades magnéticas e eletrônicas do TiS.
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Um método novo pra resolver o modelo BGK usando redes neurais.
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Uma visão geral das bordas quirais e sua relevância na mecânica quântica.
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Pymablock revoluciona a forma como os pesquisadores analisam sistemas quânticos complexos de forma eficiente.
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Novas descobertas revelam aspectos importantes das interações de gluons e da geração de massa na QCD.
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Explora como redes tensoriais fermônicas aprofundam nosso conhecimento sobre sistemas quânticos e interações de partículas.
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Novos métodos melhoram a modelagem do comportamento de partículas quânticas e clássicas.
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Melhorando a precisão dos métodos numéricos para análise de separação de fases.
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Explorando uma abordagem semi-analítica para as equações DGLAP em física de partículas.
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Uma análise do comportamento de pacotes de onda gaussiana em vários campos potenciais e métodos.
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Estudo revela como as posições dos átomos em ligas de FeCo afetam a dissipação de energia magnética.
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A gente desenvolve métodos pra simular sistemas complexos de múltiplos níveis usando simuladores quânticos baseados em qubits.
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Este estudo analisa correntes elétricas na QCD influenciadas por campos magnéticos.
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