Zeitschriftenartikel zum Thema „Virtual fields“
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Toussaint, Evelyne, Michel Grédiac und Fabrice Pierron. „The virtual fields method with piecewise virtual fields“. International Journal of Mechanical Sciences 48, Nr. 3 (März 2006): 256–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2005.10.002.
Der volle Inhalt der QuelleMarek, Aleksander, Frances M. Davis und Fabrice Pierron. „Sensitivity-based virtual fields for the non-linear virtual fields method“. Computational Mechanics 60, Nr. 3 (28.04.2017): 409–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-017-1411-6.
Der volle Inhalt der QuelleTran, V., Stephane Avril und Fabrice Pierron. „Software Implementation of the Virtual Fields Method“. Applied Mechanics and Materials 7-8 (August 2007): 57–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.7-8.57.
Der volle Inhalt der QuelleKravtsov, Yu A., und P. Ya Ufimtsev. „Actualization of Virtual Fields in Wave Problems“. Journal of Electromagnetic Waves and Applications 3, Nr. 3 (01.01.1989): 257–67. http://dx.doi.org/10.1163/156939389x00485.
Der volle Inhalt der QuelleGriffiths, Sean. „Virtual Corpses, Figural Sections and Resonant Fields“. Architectural Design 81, Nr. 5 (September 2011): 68–77. http://dx.doi.org/10.1002/ad.1296.
Der volle Inhalt der QuelleGrédiac, Michel, und Fabrice Pierron. „Numerical issues in the virtual fields method“. International Journal for Numerical Methods in Engineering 59, Nr. 10 (05.02.2004): 1287–312. http://dx.doi.org/10.1002/nme.914.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Chuxuan, und Jiawei Shao. „Application of Virtual Reality in Different Fields“. Highlights in Science, Engineering and Technology 44 (13.04.2023): 213–19. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v44i.7325.
Der volle Inhalt der QuelleKnight, Travis W., G. Ronald Dalton und James S. Tulenko. „Virtual Radiation Fields—A Virtual Environment Tool for Radiological Analysis and Simulation“. Nuclear Technology 117, Nr. 2 (Februar 1997): 255–66. http://dx.doi.org/10.13182/nt97-a35330.
Der volle Inhalt der QuelleGrédiac, Michel, und Fabrice Pierron. „Identifying Constitutive Parameters from Heterogeneous Strain Fields using the Virtual Fields Method“. Procedia IUTAM 4 (2012): 48–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.piutam.2012.05.006.
Der volle Inhalt der QuelleGREDIAC, M. „Principe de la methode des champs virtuels avec champs speciauxPrinciple of the virtual fields method with special virtual fields“. M�canique & Industries 4, Nr. 6 (November 2003): 679–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.mecind.2003.09.010.
Der volle Inhalt der QuelleGrédiac, Michel, Evelyne Toussaint und Fabrice Pierron. „Special virtual fields for the direct determination of material parameters with the virtual fields method. 1––Principle and definition“. International Journal of Solids and Structures 39, Nr. 10 (Mai 2002): 2691–705. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(02)00127-0.
Der volle Inhalt der QuelleEakins, J., M. Abdelrahman, L. Hager, J. T. M. Jansen, E. Kouroukla, P. Lombardo, R. Tanner, F. Vanhavere und O. Van Hoey. „Virtual estimation of effective dose in neutron fields“. Journal of Radiological Protection 41, Nr. 2 (01.06.2021): 360–83. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6498/abf3b0.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Hsin Yi, und Wen-Shu Lai. „Virtual Fields and Temporality in Andrei Tarkovsky’s Images“. International Journal of the Image 9, Nr. 1 (2018): 57–65. http://dx.doi.org/10.18848/2154-8560/cgp/v09i01/57-65.
Der volle Inhalt der QuelleMoussa, Majda, und Giovanni Beltrame. „Real-Time Path Planning With Virtual Magnetic Fields“. IEEE Robotics and Automation Letters 6, Nr. 2 (April 2021): 3279–86. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3063992.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qile, Felix Janda und Rachel Webb. „Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields“. Advances in Mathematics 385 (Juli 2021): 107781. http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2021.107781.
Der volle Inhalt der QuelleMURATA, Kaori, und Akira KAGEYAMA. „Virtual Reality Visualization of Frozen-in Vector Fields“. Plasma and Fusion Research 6 (2011): 2406023. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.6.2406023.
Der volle Inhalt der QuelleVergara, Diego, Jamil Extremera, Manuel Pablo Rubio und Lilian P. Dávila. „The proliferation of virtual laboratories in educational fields“. ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal 9, Nr. 1 (22.03.2020): 85–97. http://dx.doi.org/10.14201/adcaij2020918597.
Der volle Inhalt der QuelleMandar, Meriem, und Azedine Boulmakoul. „Fuzzy Pheromone Potential Fields for Virtual Pedestrian Simulation“. Advances in Fuzzy Systems 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4027687.
Der volle Inhalt der QuelleBlümich, Bernhard. „Virtual special issue: Magnetic resonance at low fields“. Journal of Magnetic Resonance 274 (Januar 2017): 145–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2016.10.005.
Der volle Inhalt der QuelleBean, Alice, John P. Ralston und James Snow. „Evidence for observation of virtual radio Cherenkov fields“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 596, Nr. 2 (November 2008): 172–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2008.07.150.
Der volle Inhalt der QuelleDean, Kevin L., Xylar S. Asay-Davis, Evan M. Finn, Tim Foley, Jeremy A. Friesner, Yo Imai, Bret J. Naylor, Sarah R. Wustner, Scott S. Fisher und Kent R. Wilson. „Virtual Explorer: Interactive Virtual Environment for Education“. Presence: Teleoperators and Virtual Environments 9, Nr. 6 (Dezember 2000): 505–23. http://dx.doi.org/10.1162/105474600300040367.
Der volle Inhalt der QuelleMishra, Rakesh, M. D. Krishna Narayanan, Giuseppe E. Umana, Nicola Montemurro, Bipin Chaurasia und Harsh Deora. „Virtual Reality in Neurosurgery: Beyond Neurosurgical Planning“. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, Nr. 3 (02.02.2022): 1719. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19031719.
Der volle Inhalt der QuelleGrédiac, Michel, Evelyne Toussaint und Fabrice Pierron. „Special virtual fields for the direct determination of material parameters with the virtual fields method. 2––Application to in-plane properties“. International Journal of Solids and Structures 39, Nr. 10 (Mai 2002): 2707–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(02)00128-2.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yi. „Research and analysis of virtual reality in different fields“. Applied and Computational Engineering 6, Nr. 1 (14.06.2023): 222–29. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/6/20230772.
Der volle Inhalt der QuelleFazzini, Marina, Olivier Dalverny und Sébastien Mistou. „Identification of Materials Properties Using Displacement Field Measurement“. Key Engineering Materials 482 (Juni 2011): 57–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.482.57.
Der volle Inhalt der QuelleBecker, W. „Quantum electrodynamics in intense laser fields“. Laser and Particle Beams 9, Nr. 2 (Juni 1991): 603–18. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460000361x.
Der volle Inhalt der QuelleScipión, Danny E., Phillip B. Chilson, Evgeni Fedorovich und Robert D. Palmer. „Evaluation of an LES-Based Wind Profiler Simulator for Observations of a Daytime Atmospheric Convective Boundary Layer“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 25, Nr. 8 (01.08.2008): 1423–36. http://dx.doi.org/10.1175/2007jtecha970.1.
Der volle Inhalt der QuelleMérienne, Frédéric. „Virtual and Augmented Reality for Building“. Buildings 13, Nr. 6 (07.06.2023): 1475. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13061475.
Der volle Inhalt der QuelleNimtz, Günter. „Macroscopic Virtual Particles Exist“. Zeitschrift für Naturforschung A 74, Nr. 5 (27.05.2019): 363–66. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2019-0020.
Der volle Inhalt der QuelleNorris, John W. „Creating virtual surround using dipole and monopole pressure fields“. Journal of the Acoustical Society of America 105, Nr. 2 (Februar 1999): 933. http://dx.doi.org/10.1121/1.426305.
Der volle Inhalt der QuelleIwaya, Yukio, Makoto Otani und Takao Tsuchiya. „Discrimination of virtual sound fields different in spatial aliasing“. Journal of the Acoustical Society of America 140, Nr. 4 (Oktober 2016): 2999. http://dx.doi.org/10.1121/1.4969293.
Der volle Inhalt der QuelleSubramanian, S. J., und N. Nigamaa. „On a boundary condition used in Virtual Fields methods“. Mechanics Research Communications 63 (Januar 2015): 41–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechrescom.2014.11.008.
Der volle Inhalt der QuellePoon, P. W., und J. F. Brugge. „Virtual-space receptive fields of single auditory nerve fibers“. Journal of Neurophysiology 70, Nr. 2 (01.08.1993): 667–76. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1993.70.2.667.
Der volle Inhalt der QuelleConsidine, J. M., F. Pierron, K. T. Turner und D. W. Vahey. „General Anisotropy Identification of Paperboard with Virtual Fields Method“. Experimental Mechanics 54, Nr. 8 (01.08.2014): 1395–410. http://dx.doi.org/10.1007/s11340-014-9903-1.
Der volle Inhalt der QuelleAvril, S., M. Gr�diac und F. Pierron. „Sensitivity of the virtual fields method to noisy data“. Computational Mechanics 34, Nr. 6 (01.06.2004): 439–52. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-004-0589-6.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Luiz A. P., und Alcides Calsavara. „Autonomic Application-Level Message Delivery Using Virtual Magnetic Fields“. Journal of Network and Systems Management 18, Nr. 1 (31.10.2009): 97–116. http://dx.doi.org/10.1007/s10922-009-9145-1.
Der volle Inhalt der QuelleNelson, P. A., O. Kirkeby, T. Takeuchi und H. Hamada. „SOUND FIELDS FOR THE PRODUCTION OF VIRTUAL ACOUSTIC IMAGES“. Journal of Sound and Vibration 204, Nr. 2 (Juli 1997): 386–96. http://dx.doi.org/10.1006/jsvi.1997.0967.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhishan. „Application of virtual reality technology in the psychological field“. Applied and Computational Engineering 6, Nr. 1 (14.06.2023): 533–39. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/6/20230853.
Der volle Inhalt der QuelleAnfinogentov, Vasilij, und Aleksandr Hramov. „Influence of distributed feedback on chaotic virtual cathode oscillation“. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics 6, Nr. 1 (1998): 93–107. http://dx.doi.org/10.18500/0869-6632-1998-6-1-93-107.
Der volle Inhalt der QuelleKrithika, M., P. Rajeswari und P. Thilakaveni. „College Virtual Tour using Virtual Reality“. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 12, Nr. 2 (29.02.2024): 631–43. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2024.58403.
Der volle Inhalt der QuelleErdős, Sándor. „A virtuális valóság technológiai és egészségügyi fejlődése 2000-ig.“ Kaleidoscope history 11, Nr. 23 (2021): 340–49. http://dx.doi.org/10.17107/kh.2021.23.340-349.
Der volle Inhalt der QuelleXavier, José, und Fabrice Pierron. „Measuring orthotropic bending stiffness components of Pinus pinaster by the virtual fields method“. Journal of Strain Analysis for Engineering Design 53, Nr. 8 (30.07.2018): 556–65. http://dx.doi.org/10.1177/0309324718791087.
Der volle Inhalt der QuelleMei, Yue, Jiahao Liu, Xu Guo, Brandon Zimmerman, Thao D. Nguyen und Stéphane Avril. „General Finite-Element Framework of the Virtual Fields Method in Nonlinear Elasticity“. Journal of Elasticity 145, Nr. 1-2 (16.06.2021): 265–94. http://dx.doi.org/10.1007/s10659-021-09842-8.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Bingbing, Fu Jun Ren und Y. C. Jiang. „Research on Integrated System of Information and Function Based on Virtual Prototyping Technology“. Key Engineering Materials 392-394 (Oktober 2008): 884–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.392-394.884.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Chanyang, und Myoung-Gyu Lee. „Finite element-based virtual fields method with pseudo-real deformation fields for identifying constitutive parameters“. International Journal of Solids and Structures 233 (Dezember 2021): 111204. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111204.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Sheng, Ju Kun Yao und Pei Zhi Cui. „Study and Application of Virtual Remanufacturing“. Advanced Materials Research 346 (September 2011): 216–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.346.216.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Shaoheng, Thushara Abhayapala und Jihui (Aimee) Zhang. „Sound field navigation with virtual higher-order sound sources using complex greedy pursuit algorithm“. Journal of the Acoustical Society of America 154, Nr. 4_supplement (01.10.2023): A181. http://dx.doi.org/10.1121/10.0023195.
Der volle Inhalt der QuelleMADINIER, Nicolas, Quentin LECLèRE, Kerem EGE und Alain BERRY. „Experimental identification of the bending stiffness and damping of plates using the frequency-adapted virtual fields Method“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 270, Nr. 9 (04.10.2024): 2137–48. http://dx.doi.org/10.3397/in_2024_3142.
Der volle Inhalt der QuelleBis, Łukasz. „Virtual Reality. Now.“ Social Communication 4, s1 (01.12.2018): 121–27. http://dx.doi.org/10.2478/sc-2018-0030.
Der volle Inhalt der QuelleChakravartty, Paula, und Mara Mills. „Virtual Roundtable on “Decolonial Computing”“. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 4, Nr. 2 (16.10.2018): 1–4. http://dx.doi.org/10.28968/cftt.v4i2.29588.
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