Zeitschriftenartikel zum Thema „Differentiable simulation“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Differentiable simulation" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Stanziola, Antonio, Simon Arridge, Ben Cox und Bradley Treeby. „Application of differentiable programming to wave simulation“. Journal of the Acoustical Society of America 155, Nr. 3_Supplement (01.03.2024): A106. http://dx.doi.org/10.1121/10.0026968.
Der volle Inhalt der QuelleViswanathan, Venkatasubramanian. „(Invited) Multi-Physics Modeling of Electrochemical Interfacial Phenomena“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 26 (22.11.2024): 2100. https://doi.org/10.1149/ma2024-02262100mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSon, Sanghyun, Yi-Ling Qiao, Jason Sewall und Ming C. Lin. „Differentiable Hybrid Traffic Simulation“. ACM Transactions on Graphics 41, Nr. 6 (30.11.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1145/3550454.3555492.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ying, Jasper Verheul, Sang-Hoon Yeo, Nima Khademi Kalantari und Shinjiro Sueda. „Differentiable Simulation of Inertial Musculotendons“. ACM Transactions on Graphics 41, Nr. 6 (30.11.2022): 1–11. http://dx.doi.org/10.1145/3550454.3555490.
Der volle Inhalt der QuelleSchoenholz, Samuel S., und Ekin D. Cubuk. „JAX, M.D. A framework for differentiable physics*“. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2021, Nr. 12 (01.12.2021): 124016. http://dx.doi.org/10.1088/1742-5468/ac3ae9.
Der volle Inhalt der QuelleLe Lidec, Quentin, Igor Kalevatykh, Ivan Laptev, Cordelia Schmid und Justin Carpentier. „Differentiable Simulation for Physical System Identification“. IEEE Robotics and Automation Letters 6, Nr. 2 (April 2021): 3413–20. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3062323.
Der volle Inhalt der QuelleLi 李, Yin 寅., Chirag Modi, Drew Jamieson, Yucheng 宇澄 Zhang 张, Libin 利彬 Lu 陆, Yu 雨. Feng 冯, François Lanusse und Leslie Greengard. „Differentiable Cosmological Simulation with the Adjoint Method“. Astrophysical Journal Supplement Series 270, Nr. 2 (01.02.2024): 36. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4365/ad0ce7.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Haozhe, Xuan Li, Tao Xue, Chenfanfu Jiang und Mridul Aanjaneya. „A Generalized Constitutive Model for Versatile MPM Simulation and Inverse Learning with Differentiable Physics“. Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques 6, Nr. 3 (16.08.2023): 1–20. http://dx.doi.org/10.1145/3606925.
Der volle Inhalt der QuelleStuyck, Tuur, und Hsiao-yu Chen. „DiffXPBD“. Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques 6, Nr. 3 (16.08.2023): 1–14. http://dx.doi.org/10.1145/3606923.
Der volle Inhalt der QuelleNumerow, Logan, Yue Li, Stelian Coros und Bernhard Thomaszewski. „Differentiable Voronoi Diagrams for Simulation of Cell-Based Mechanical Systems“. ACM Transactions on Graphics 43, Nr. 4 (19.07.2024): 1–11. http://dx.doi.org/10.1145/3658152.
Der volle Inhalt der QuelleHeinrich, Lukas, und Michael Kagan. „Differentiable Matrix Elements with MadJax“. Journal of Physics: Conference Series 2438, Nr. 1 (01.02.2023): 012137. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012137.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Tao, Kui Wu, Pingchuan Ma, Sebastien Wah, Andrew Spielberg, Daniela Rus und Wojciech Matusik. „DiffPD: Differentiable Projective Dynamics“. ACM Transactions on Graphics 41, Nr. 2 (30.04.2022): 1–21. http://dx.doi.org/10.1145/3490168.
Der volle Inhalt der QuelleDorda, D., D. Peter, D. Borer, N. B. Huber, I. Sailer, M. Gross, B. Solenthaler und B. Thomaszewski. „Differentiable Simulation for Outcome‐Driven Orthognathic Surgery Planning“. Computer Graphics Forum 41, Nr. 8 (Dezember 2022): 53–61. http://dx.doi.org/10.1111/cgf.14623.
Der volle Inhalt der QuellePrakash, Amit, und Hardish Kaur. „An efficient hybrid computational technique for solving nonlinear local fractional partial differential equations arising in fractal media“. Nonlinear Engineering 7, Nr. 3 (25.09.2018): 229–35. http://dx.doi.org/10.1515/nleng-2017-0100.
Der volle Inhalt der QuelleMichel, Jesse, Kevin Mu, Xuanda Yang, Sai Praveen Bangaru, Elias Rojas Collins, Gilbert Bernstein, Jonathan Ragan-Kelley, Michael Carbin und Tzu-Mao Li. „Distributions for Compositionally Differentiating Parametric Discontinuities“. Proceedings of the ACM on Programming Languages 8, OOPSLA1 (29.04.2024): 893–922. http://dx.doi.org/10.1145/3649843.
Der volle Inhalt der QuelleBächer, Moritz, Espen Knoop und Christian Schumacher. „Design and Control of Soft Robots Using Differentiable Simulation“. Current Robotics Reports 2, Nr. 2 (10.05.2021): 211–21. http://dx.doi.org/10.1007/s43154-021-00052-7.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Tao, Josie Hughes, Sebastien Wah, Wojciech Matusik und Daniela Rus. „Underwater Soft Robot Modeling and Control With Differentiable Simulation“. IEEE Robotics and Automation Letters 6, Nr. 3 (Juli 2021): 4994–5001. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3070305.
Der volle Inhalt der QuelleCea, Alvaro, und Rafael Palacios. „JAX-based aeroelastic simulation engine for differentiable aircraft dynamics“. Computer Physics Communications 311 (Juni 2025): 109547. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109547.
Der volle Inhalt der QuelleKasim, Muhammad F., Susi Lehtola und Sam M. Vinko. „DQC: A Python program package for differentiable quantum chemistry“. Journal of Chemical Physics 156, Nr. 8 (28.02.2022): 084801. http://dx.doi.org/10.1063/5.0076202.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Zhi Guang, und Wei Huo. „Robust Tracking for BLDCM System Based on Unknown Differentiable Deadzone Nonlinearity“. Applied Mechanics and Materials 313-314 (März 2013): 530–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.313-314.530.
Der volle Inhalt der QuelleGreener, Joe G., und David T. Jones. „Differentiable molecular simulation can learn all the parameters in a coarse-grained force field for proteins“. PLOS ONE 16, Nr. 9 (02.09.2021): e0256990. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0256990.
Der volle Inhalt der QuelleJUMARIE, GUY. „RIEMANN-CHRISTOFFEL TENSOR IN DIFFERENTIAL GEOMETRY OF FRACTIONAL ORDER APPLICATION TO FRACTAL SPACE-TIME“. Fractals 21, Nr. 01 (März 2013): 1350004. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x13500047.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, Chao-Hung, Jia-Wei Chen, Yi Yang, Yu-Hao Lan, Shao-Wei Lu, Ching-Fu Wang, Yu-Chun Lo et al. „A Differentiable Dynamic Model for Musculoskeletal Simulation and Exoskeleton Control“. Biosensors 12, Nr. 5 (09.05.2022): 312. http://dx.doi.org/10.3390/bios12050312.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhehao, Qingyu Xu, Xiaohan Ye, Bo Ren und Ligang Liu. „DiffFR: Differentiable SPH-Based Fluid-Rigid Coupling for Rigid Body Control“. ACM Transactions on Graphics 42, Nr. 6 (05.12.2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.1145/3618318.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Jamshaid Ul, Sana Danish und Dianchen Lu. „Oscillator Simulation with Deep Neural Networks“. Mathematics 12, Nr. 7 (23.03.2024): 959. http://dx.doi.org/10.3390/math12070959.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Chuin Wei, Chris J. Pickard und William C. Witt. „Automatic differentiation for orbital-free density functional theory“. Journal of Chemical Physics 158, Nr. 12 (28.03.2023): 124801. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138429.
Der volle Inhalt der QuelleRubio, Gerardo. „The Cauchy-Dirichlet Problem for a Class of Linear Parabolic Differential Equations with Unbounded Coefficients in an Unbounded Domain“. International Journal of Stochastic Analysis 2011 (22.06.2011): 1–35. http://dx.doi.org/10.1155/2011/469806.
Der volle Inhalt der QuelleNapolitano, Fabrizio. „Enhancing Spectroscopic Experiment Calibration through Differentiable Programming“. Condensed Matter 9, Nr. 2 (05.06.2024): 26. http://dx.doi.org/10.3390/condmat9020026.
Der volle Inhalt der Quellede Lima, Amanda, und Daniel Smania. „Central limit theorem for generalized Weierstrass functions“. Stochastics and Dynamics 19, Nr. 01 (27.01.2019): 1950002. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493719500023.
Der volle Inhalt der QuelleRamos, J. I. „Elements of Differentiable Dynamics and Bifurcation Theory“. Applied Mathematical Modelling 14, Nr. 8 (August 1990): 445. http://dx.doi.org/10.1016/0307-904x(90)90104-d.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Dapeng, Hylke Beck, Jens de Bruijn, Reetik Kumar Sahu, Yusuke Satoh, Yoshihide Wada, Jiangtao Liu, Ming Pan, Kathryn Lawson und Chaopeng Shen. „Deep dive into hydrologic simulations at global scale: harnessing the power of deep learning and physics-informed differentiable models (δHBV-globe1.0-hydroDL)“. Geoscientific Model Development 17, Nr. 18 (26.09.2024): 7181–98. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-17-7181-2024.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Yingjia. „The stability of the positive solution for a fractional SIR model“. International Journal of Biomathematics 10, Nr. 01 (15.11.2016): 1750014. http://dx.doi.org/10.1142/s1793524517500140.
Der volle Inhalt der QuelleGeminiani, Elena, Giampiero Marra und Irini Moustaki. „Single- and Multiple-Group Penalized Factor Analysis: A Trust-Region Algorithm Approach with Integrated Automatic Multiple Tuning Parameter Selection“. Psychometrika 86, Nr. 1 (März 2021): 65–95. http://dx.doi.org/10.1007/s11336-021-09751-8.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Zhi-Jun, Wei-Dong Xie und Xiao-Bin Ning. „Adaptive Nonlinear Tire-Road Friction Force Estimation for Vehicular Systems Based on a Novel Differentiable Friction Model“. Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/201062.
Der volle Inhalt der QuelleRaharjo, Jangkung, Adi Soeprijanto und Hermagasantos Zein. „Multi Dimension of Coarse to Fine Search Method Development for Solving Economic Dispatch“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 3, Nr. 1 (04.06.2016): 1. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v3.i1.pp1-9.
Der volle Inhalt der QuelleBurden, Samuel A., S. Shankar Sastry, Daniel E. Koditschek und Shai Revzen. „Event--Selected Vector Field Discontinuities Yield Piecewise--Differentiable Flows“. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems 15, Nr. 2 (Januar 2016): 1227–67. http://dx.doi.org/10.1137/15m1016588.
Der volle Inhalt der QuelleChe, Chengfu, Bin Ge, Xiao-Ping Xue und Qing-Mei Zhou. „W 0 1, P(X) VERSUS C 1 LOCAL MINIMIZERS FOR NONSMOOTH FUNCTIONALS“. Mathematical Modelling and Analysis 17, Nr. 3 (01.06.2012): 396–402. http://dx.doi.org/10.3846/13926292.2012.686066.
Der volle Inhalt der QuelleLima, G. A. B., V. G. Ferreira, E. R. Cirilo, A. Castelo, M. A. C. Candezano, I. V. M. Tasso, D. M. C. Sano und L. V. A. Scalvi. „A continuously differentiable upwinding scheme for the simulation of fluid flow problems“. Applied Mathematics and Computation 218, Nr. 17 (Mai 2012): 8614–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2012.02.024.
Der volle Inhalt der QuelleVilches, Karina, Eduardo González-Olivares und Alejandro Rojas-Palma. „Prey herd behavior modeled by a generic non-differentiable functional response“. Mathematical Modelling of Natural Phenomena 13, Nr. 3 (2018): 26. http://dx.doi.org/10.1051/mmnp/2018038.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Xinxin, An Guo und Suping Zhao. „Null-Space-Based Multi-Player Pursuit-Evasion Games Using Minimum and Maximum Approximation Functions“. Electronics 11, Nr. 22 (14.11.2022): 3729. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11223729.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xuwen, Xingyu Ni, Bo Zhu, Bin Wang und Baoquan Chen. „Simulation and optimization of magnetoelastic thin shells“. ACM Transactions on Graphics 41, Nr. 4 (Juli 2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.1145/3528223.3530142.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qiongfen, X. H. Tang und Qi-Ming Zhang. „Existence of Periodic Solutions for a Class of Discrete Hamiltonian Systems“. Discrete Dynamics in Nature and Society 2011 (2011): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2011/463480.
Der volle Inhalt der QuelleRobitzsch, Alexander. „Implementation Aspects in Regularized Structural Equation Models“. Algorithms 16, Nr. 9 (18.09.2023): 446. http://dx.doi.org/10.3390/a16090446.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Pengyuan, Xinjian Wang und Yunpeng Wang. „End-to-End Differentiable Physics Temperature Estimation for Permanent Magnet Synchronous Motor“. World Electric Vehicle Journal 15, Nr. 4 (21.04.2024): 174. http://dx.doi.org/10.3390/wevj15040174.
Der volle Inhalt der QuelleMIN, LEQUAN, und GUANRONG CHEN. „GENERALIZED SYNCHRONIZATION IN AN ARRAY OF NONLINEAR DYNAMIC SYSTEMS WITH APPLICATIONS TO CHAOTIC CNN“. International Journal of Bifurcation and Chaos 23, Nr. 01 (Januar 2013): 1350016. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127413500168.
Der volle Inhalt der QuelleSermone, Lelde. „Reduction of differentiable equations with impulse effect“. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 10, Nr. 1 (01.01.1997): 79–87. http://dx.doi.org/10.1155/s1048953397000087.
Der volle Inhalt der QuellePapoulia, Katerina D. „Non-differentiable energy minimization for cohesive fracture“. International Journal of Fracture 204, Nr. 2 (31.01.2017): 143–58. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-016-0167-x.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Cheng, Haofu Liao, Gina Wong, Jiebo Luo, S. Kevin Zhou und Rama Chellappa. „XraySyn: Realistic View Synthesis From a Single Radiograph Through CT Priors“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, Nr. 1 (18.05.2021): 436–44. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v35i1.16120.
Der volle Inhalt der QuelleMontes Maestre, Juan Sebastian, Yinwei Du, Ronan Hinchet, Stelian Coros und Bernhard Thomaszewski. „Differentiable Stripe Patterns for Inverse Design of Structured Surfaces“. ACM Transactions on Graphics 42, Nr. 4 (26.07.2023): 1–14. http://dx.doi.org/10.1145/3592114.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Jiankai, Fujun Luan, Ling-Qi Yan, Xuejun Hu, Houde Qian und Kun Xu. „Differentiable Rendering Using RGBXY Derivatives and Optimal Transport“. ACM Transactions on Graphics 41, Nr. 6 (30.11.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1145/3550454.3555479.
Der volle Inhalt der Quelle