Zeitschriftenartikel zum Thema „Hybrid Cartesian“
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OKAZAKI, Takeo, Bing hu PIAO und Shigeaki KURODA. „Cartesian/Structured Hybrid Grid Method for Viscous flows“. Proceedings of Conference of Kanto Branch 2002.8 (2002): 505–6. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekanto.2002.8.505.
Der volle Inhalt der QuelleBackes, P. G., G. G. Leininger und Chun-Hsien Chung. „Joint Self-Tuning With Cartesian Setpoints“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 108, Nr. 2 (01.06.1986): 146–50. http://dx.doi.org/10.1115/1.3143757.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Ping, Hiroyuki Kojima, Lingfang Huang und Saputra Meruadi. „Grasp Transfer Control Using Cartesian Coordinate Two-Link Robot Arm with Prototype Robot Hand Consisting of Stepping Motors, Gears and Plate Springs“. International Journal of Automation Technology 2, Nr. 5 (05.09.2008): 360–67. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2008.p0360.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Laiping, Wei Liu, Lixin He und Xiaogang Deng. „A Class of Hybrid DG/FV Methods for Conservation Laws III: Two-Dimensional Euler Equations“. Communications in Computational Physics 12, Nr. 1 (Juli 2012): 284–314. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.210111.140711a.
Der volle Inhalt der QuelleKashmar, G., und O. Nalcioglu. „Cartesian echo planar hybrid scanning with two to eight echoes“. IEEE Transactions on Medical Imaging 10, Nr. 1 (März 1991): 1–10. http://dx.doi.org/10.1109/42.75606.
Der volle Inhalt der QuelleWeinzierl, Marion, und Tobias Weinzierl. „Quasi-matrix-free Hybrid Multigrid on Dynamically Adaptive Cartesian Grids“. ACM Transactions on Mathematical Software 44, Nr. 3 (26.04.2018): 1–44. http://dx.doi.org/10.1145/3165280.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Hong, Joseph D. Baum und Rainald Löhner. „A hybrid Cartesian grid and gridless method for compressible flows“. Journal of Computational Physics 214, Nr. 2 (Mai 2006): 618–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2005.10.002.
Der volle Inhalt der Quellevan der Holst, B., und R. Keppens. „Hybrid block-AMR in cartesian and curvilinear coordinates: MHD applications“. Journal of Computational Physics 226, Nr. 1 (September 2007): 925–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2007.05.007.
Der volle Inhalt der QuelleYang, J. S., und J. M. Chang. „Optimal Independent Spanning Trees on Cartesian Product of Hybrid Graphs“. Computer Journal 57, Nr. 1 (11.12.2012): 93–99. http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/bxs157.
Der volle Inhalt der QuelleArmstrong, Jeffrey R., J. Quinn Campbell und Anthony J. Petrella. „A comparison of Cartesian-only vs. Cartesian-spherical hybrid coordinates for statistical shape modeling in the lumbar spine“. Computer Methods and Programs in Biomedicine 204 (Juni 2021): 106056. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106056.
Der volle Inhalt der QuelleFong, Li Wei, und I. Heng Chen. „Passive Angle-Only Maneuvering Target Tracking Using Federated Filter in Hybrid Coordinates“. Applied Mechanics and Materials 432 (September 2013): 427–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.432.427.
Der volle Inhalt der QuelleELZE, HANS-THOMAS. „PROLIFERATION OF OBSERVABLES AND MEASUREMENT IN QUANTUM-CLASSICAL HYBRIDS“. International Journal of Quantum Information 10, Nr. 08 (Dezember 2012): 1241012. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749912410122.
Der volle Inhalt der QuelleHähn, Felix, und Matthias Weigold. „Hybrid compliance compensation for path accuracy enhancement in robot machining“. Production Engineering 14, Nr. 4 (14.08.2020): 425–33. http://dx.doi.org/10.1007/s11740-020-00976-7.
Der volle Inhalt der QuelleWANG, J., D. KONDRASHOV, P. C. LIEWER und S. R. KARMESIN. „Three-dimensional deformable-grid electromagnetic particle-in-cell for parallel computers“. Journal of Plasma Physics 61, Nr. 3 (April 1999): 367–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377899007552.
Der volle Inhalt der QuelleSchaub, Hanspeter, und Kyle T. Alfriend. „Hybrid Cartesian and Orbit Element Feedback Law for Formation Flying Spacecraft“. Journal of Guidance, Control, and Dynamics 25, Nr. 2 (März 2002): 387–93. http://dx.doi.org/10.2514/2.4893.
Der volle Inhalt der QuelleBleck, Rainer. „An oceanic general circulation model framed in hybrid isopycnic-Cartesian coordinates“. Ocean Modelling 4, Nr. 1 (Januar 2002): 55–88. http://dx.doi.org/10.1016/s1463-5003(01)00012-9.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Lei, Sung-In Choi und Soon-Yong Park. „Polar-Cartesian Hybrid Transforms: A novel 2D range scan registration algorithm“. International Journal of Control, Automation and Systems 11, Nr. 5 (Oktober 2013): 1001–8. http://dx.doi.org/10.1007/s12555-012-0172-4.
Der volle Inhalt der QuelleSchlottke-Lakemper, Michael, Hans Yu, Sven Berger, Matthias Meinke und Wolfgang Schröder. „A fully coupled hybrid computational aeroacoustics method on hierarchical Cartesian meshes“. Computers & Fluids 144 (Februar 2017): 137–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2016.12.001.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Nidhi, Aditi Sengupta, Manoj Rajpoot, Roshan J. Samuel und Tapan K. Sengupta. „Hybrid sixth order spatial discretization scheme for non-uniform Cartesian grids“. Computers & Fluids 157 (November 2017): 208–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.08.034.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Tong, Yu-Heng Tseng und Xi-Yun Lu. „An improved hybrid Cartesian/immersed boundary method for fluid–solid flows“. International Journal for Numerical Methods in Fluids 55, Nr. 12 (2007): 1189–211. http://dx.doi.org/10.1002/fld.1522.
Der volle Inhalt der QuelleYu, P., K. S. Yeo, D. Shyam Sundar und S. J. Ang. „A three-dimensional hybrid meshfree-Cartesian scheme for fluid-body interaction“. International Journal for Numerical Methods in Engineering 88, Nr. 4 (23.03.2011): 385–408. http://dx.doi.org/10.1002/nme.3182.
Der volle Inhalt der QuelleSaeed, Muhammad, Imrana Shafique und Hatıra G¨unerhan. „Fundamentals of Fermatean Neutrosophic Soft Set with Application in Decision Making Problem“. International Journal of Mathematics, Statistics, and Computer Science 3 (05.01.2025): 294–312. https://doi.org/10.59543/ijmscs.v3i.10625.
Der volle Inhalt der QuelleNape, Isaac, André G. de Oliveira, Donovan Slabbert, Nicholas Bornman, Jason Francis, Paulo H. Souto Ribeiro und Andrew Forbes. „An all-digital approach for versatile hybrid entanglement generation“. Journal of Optics 24, Nr. 5 (30.03.2022): 054003. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac5a7d.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Yu, Haiyan Liu, You Li, Bin Xue, Xianqing Liu, Minsi Li, Chunlan Lin und Xueying Wu. „Research on Hybrid Force Control of Redundant Manipulator with Reverse Task Priority“. Materials 15, Nr. 19 (23.09.2022): 6611. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196611.
Der volle Inhalt der QuelleKrevel, Mojca. „The Monstrous Cosmos of Jeanette Winterson’s Frankissstein“. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries 18, Nr. 2 (29.12.2021): 85–100. http://dx.doi.org/10.4312/elope.18.2.85-100.
Der volle Inhalt der QuelleYen, Ping-Lang, und Shuo-Suei Hung. „Cooperative force control of a hybrid Cartesian parallel manipulator for bone slicing“. Robotica 31, Nr. 2 (30.04.2012): 173–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574712000161.
Der volle Inhalt der QuelleVladareanu, Luige, Victor Vladareanu und Paul Schiopu. „Hybrid Force-Position Dynamic Control of the Robots Using Fuzzy Applications“. Applied Mechanics and Materials 245 (Dezember 2012): 15–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.245.15.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, C. Y., und Shay-Ping T. Wang. „Nonlinear Robust Hybrid Control of Robotic Manipulators“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 112, Nr. 1 (01.03.1990): 48–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.2894138.
Der volle Inhalt der QuelleTranquilla, J. M., Feng Ma, H. M. AI-Rizzo und K. G. Clark. „A Cartesian-Cylindrical Hybrid Fd-Td Analysis of Composite Microwave Applicator Structures“. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 34, Nr. 2 (Januar 1999): 97–105. http://dx.doi.org/10.1080/08327823.1999.11688394.
Der volle Inhalt der QuelleGraedel, Nadine N., Jennifer A. McNab, Mark Chiew und Karla L. Miller. „Motion correction for functional MRI with three-dimensional hybrid radial-Cartesian EPI“. Magnetic Resonance in Medicine 78, Nr. 2 (08.09.2016): 527–40. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.26390.
Der volle Inhalt der QuelleSui, Yi, Arvin Arani, Joshua D. Trzasko, Matthew C. Murphy, Phillip J. Rossman, Kevin J. Glaser, Kiaran P. McGee et al. „TURBINE‐MRE: A 3D hybrid radial‐Cartesian EPI acquisition for MR elastography“. Magnetic Resonance in Medicine 85, Nr. 2 (August 2020): 945–52. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.28445.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Nailong, Xiaodong Zhou, Zhaoming Liu, Hongwei Wang und Long Cui. „Learning peg-in-hole assembly using Cartesian DMPs with feedback mechanism“. Assembly Automation 40, Nr. 6 (19.10.2020): 895–904. http://dx.doi.org/10.1108/aa-04-2020-0053.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Guanting, Mengzong Zheng und Qiushi Li. „An Improved Hybrid Cartesian/Immersed Boundary Method for Flow Simulation with Moving Boundaries“. Journal of Physics: Conference Series 1985, Nr. 1 (01.07.2021): 012077. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1985/1/012077.
Der volle Inhalt der QuelleMeattini, Roberto, Davide Chiaravalli, Gianluca Palli und Claudio Melchiorri. „Exploiting In-Hand Knowledge in Hybrid Joint-Cartesian Mapping for Anthropomorphic Robotic Hands“. IEEE Robotics and Automation Letters 6, Nr. 3 (Juli 2021): 5517–24. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3078658.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Raj, Abhisek Ghosal und Amlan K. Roy. „Charge-Transfer Excitation within a Hybrid-(G)KS Framework through Cartesian Grid DFT“. Journal of Physical Chemistry A 126, Nr. 8 (18.02.2022): 1448–57. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.1c10593.
Der volle Inhalt der QuelleCapizzano, Francesco, Luigi Alterio, Serena Russo und Carlo de Nicola. „A hybrid RANS-LES Cartesian method based on a skew-symmetric convective operator“. Journal of Computational Physics 390 (August 2019): 359–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2019.04.002.
Der volle Inhalt der QuelleByerly, Zachary D., Bryce Adelstein-Lelbach, Joel E. Tohline und Dominic C. Marcello. „A HYBRID ADVECTION SCHEME FOR CONSERVING ANGULAR MOMENTUM ON A REFINED CARTESIAN MESH“. Astrophysical Journal Supplement Series 212, Nr. 2 (28.05.2014): 23. http://dx.doi.org/10.1088/0067-0049/212/2/23.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Xinrong, Daisuke Sasaki und Kazuhiro Nakahashi. „Cartesian mesh with a novel hybrid WENO/meshless method for turbulent flow calculations“. Computers & Fluids 84 (September 2013): 69–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2013.05.017.
Der volle Inhalt der QuelleIntroïni, C., M. Belliard und C. Fournier. „A second order penalized direct forcing for hybrid Cartesian/immersed boundary flow simulations“. Computers & Fluids 90 (Februar 2014): 21–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2013.10.044.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Xiao Wei, Jun Jie Tan, Xin Jian Ma, Min Zhang und Hua Sheng Wang. „Application of hybrid Cartesian grid and gridless approach to moving boundary flow problems“. International Journal for Numerical Methods in Fluids 72, Nr. 9 (24.01.2013): 994–1013. http://dx.doi.org/10.1002/fld.3775.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Taiyu, Jin Gu, Shun Wang, Bin Zhang und Yawei Zhang. „Research on control method of tapping depth of five-degree-of-freedom hybrid robot“. Journal of Physics: Conference Series 2417, Nr. 1 (01.12.2022): 012020. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2417/1/012020.
Der volle Inhalt der QuelleKadaj, Roman. „The combined geodetic network adjusted on the reference ellipsoid – a comparison of three functional models for GNSS observations“. Geodesy and Cartography 65, Nr. 2 (01.12.2016): 229–57. http://dx.doi.org/10.1515/geocart-2016-0013.
Der volle Inhalt der QuelleWang, M. S., S. Avila, D. Bianchi, R. Crittenden und W. J. Percival. „Hybrid-basis inference for large-scale galaxy clustering: combining spherical and Cartesian Fourier analyses“. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2020, Nr. 10 (08.10.2020): 022. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2020/10/022.
Der volle Inhalt der QuelleMunikrishna, N., und N. Balakrishnan. „Turbulent flow computations on a hybrid cartesian point distribution using meshless solver LSFD-U“. Computers & Fluids 40, Nr. 1 (Januar 2011): 118–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2010.08.017.
Der volle Inhalt der QuelleLauretti, Clemente, Francesca Cordella und Loredana Zollo. „A Hybrid Joint/Cartesian DMP-Based Approach for Obstacle Avoidance of Anthropomorphic Assistive Robots“. International Journal of Social Robotics 11, Nr. 5 (30.09.2019): 783–96. http://dx.doi.org/10.1007/s12369-019-00597-w.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Sangmook, Sung Yong Bae, In Chul Kim, Yong Jig Kim und Ja Sam Goo. „Computations of flow over a flexible plate using the hybrid Cartesian/immersed boundary method“. International Journal for Numerical Methods in Fluids 55, Nr. 3 (2007): 263–82. http://dx.doi.org/10.1002/fld.1459.
Der volle Inhalt der Quellenull, Yifei Wan, und Yinhua Xia. „A Hybrid WENO Scheme for Steady Euler Equations in Curved Geometries on Cartesian Grids“. Communications in Computational Physics 33, Nr. 5 (Juni 2023): 1270–331. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.oa-2022-0270.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wenhui, Qiuling Wang und Ying Wang. „Action Recognition Based on Depth Motion Map and Hybrid Classifier“. Mathematical Problems in Engineering 2018 (14.11.2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8780105.
Der volle Inhalt der QuelleMizuno, Yusuke, Shun Takahashi, Taku Nonomura, Takayuki Nagata und Kota Fukuda. „A Simple Immersed Boundary Method for Compressible Flow Simulation around a Stationary and Moving Sphere“. Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2015/438086.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Dinghui, Xijun He, Xiao Ma, Yanjie Zhou und Jingshuang Li. „An optimal nearly analytic discrete-weighted Runge-Kutta discontinuous Galerkin hybrid method for acoustic wavefield modeling“. GEOPHYSICS 81, Nr. 5 (September 2016): T251—T263. http://dx.doi.org/10.1190/geo2015-0686.1.
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