Artículos de revistas sobre el tema "Network thermodynamics"
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Wampler, Taylor y Andre C. Barato. "Skewness and kurtosis in stochastic thermodynamics". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 55, n.º 1 (9 de diciembre de 2021): 014002. http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/ac3b0c.
Texto completoTasnim, Farita y David H. Wolpert. "Stochastic Thermodynamics of Multiple Co-Evolving Systems—Beyond Multipartite Processes". Entropy 25, n.º 7 (17 de julio de 2023): 1078. http://dx.doi.org/10.3390/e25071078.
Texto completoBorlenghi, Simone y Anna Delin. "Stochastic Thermodynamics of Oscillators’ Networks". Entropy 20, n.º 12 (19 de diciembre de 2018): 992. http://dx.doi.org/10.3390/e20120992.
Texto completoLewis, Edwin R. "Network thermodynamics revisited". Biosystems 34, n.º 1-3 (1995): 47–63. http://dx.doi.org/10.1016/0303-2647(94)01456-h.
Texto completoŠesták, Jaroslav. "Studies in network thermodynamics". Thermochimica Acta 108 (noviembre de 1986): 393. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(86)85106-1.
Texto completoMatsoukas, Themis. "Thermodynamics Beyond Molecules: Statistical Thermodynamics of Probability Distributions". Entropy 21, n.º 9 (13 de septiembre de 2019): 890. http://dx.doi.org/10.3390/e21090890.
Texto completoDu, Bin, Daniel C. Zielinski, Jonathan M. Monk y Bernhard O. Palsson. "Thermodynamic favorability and pathway yield as evolutionary tradeoffs in biosynthetic pathway choice". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 44 (11 de octubre de 2018): 11339–44. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1805367115.
Texto completoReichl, L. E. "Book review:Studies in network thermodynamics". Journal of Statistical Physics 50, n.º 1-2 (enero de 1988): 465. http://dx.doi.org/10.1007/bf01023005.
Texto completoZhang, Mingjin, Peng Zhang, Yuhan Zhang, Minghai Yang, Xiaofeng Li, Xiaogang Dong y Luchang Yang. "SAR-to-Optical Image Translation via an Interpretable Network". Remote Sensing 16, n.º 2 (8 de enero de 2024): 242. http://dx.doi.org/10.3390/rs16020242.
Texto completoKeegan, Michael, Hava T. Siegelmann, Edward A. Rietman, Giannoula Lakka Klement y Jack A. Tuszynski. "Gibbs Free Energy, a Thermodynamic Measure of Protein–Protein Interactions, Correlates with Neurologic Disability". BioMedInformatics 1, n.º 3 (14 de diciembre de 2021): 201–10. http://dx.doi.org/10.3390/biomedinformatics1030013.
Texto completoZhang, Mingjin, Handi Yang, Ke Yue, Xiaoyu Zhang, Yuqi Zhu y Yunsong Li. "Thermodynamics-Inspired Multi-Feature Network for Infrared Small Target Detection". Remote Sensing 15, n.º 19 (26 de septiembre de 2023): 4716. http://dx.doi.org/10.3390/rs15194716.
Texto completoApostolova, R. D., O. V. Markevych y E. M. Shembel. "Appraisal the effective diffusion coefficients of Li-ions by PITT and network thermodynamic methods in thin-layer Fe-sulfidic electrodes of Li-accumulator". Journal of Physics: Conference Series 2382, n.º 1 (1 de noviembre de 2022): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2382/1/012007.
Texto completoZhang, Tao y Shuyu Sun. "Thermodynamics-Informed Neural Network (TINN) for Phase Equilibrium Calculations Considering Capillary Pressure". Energies 14, n.º 22 (18 de noviembre de 2021): 7724. http://dx.doi.org/10.3390/en14227724.
Texto completovan der Schaft, A. J., S. Rao y B. Jayawardhana. "On the network thermodynamics of mass action chemical reaction networks". IFAC Proceedings Volumes 46, n.º 14 (2013): 24–29. http://dx.doi.org/10.3182/20130714-3-fr-4040.00001.
Texto completoImai, Y., H. Yoshida, M. Miyamoto y H. Nakahari. "Network Thermodynamics of Membrane Transport System". Seibutsu Butsuri 27, n.º 4 (1987): a159—a164. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.27.a159.
Texto completoŚlęzak, Andrzej y Sławomir M. Grzegorczyn. "Network Derivation of Liquid Junction Potentials in Single-Membrane System". Membranes 14, n.º 6 (13 de junio de 2024): 140. http://dx.doi.org/10.3390/membranes14060140.
Texto completoGawthrop, Peter J. y Edmund J. Crampin. "Energy-based analysis of biochemical cycles using bond graphs". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, n.º 2171 (8 de noviembre de 2014): 20140459. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2014.0459.
Texto completoPekař, Miloslav. "Thermodynamic framework for design of reaction rate equations and schemes". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 74, n.º 9 (2009): 1375–401. http://dx.doi.org/10.1135/cccc2009010.
Texto completoLiebermeister, Wolfram. "Structural Thermokinetic Modelling". Metabolites 12, n.º 5 (11 de mayo de 2022): 434. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12050434.
Texto completoSarkar, Swarnavo, Joseph B. Hubbard, Michael Halter y Anne L. Plant. "Information Thermodynamics and Reducibility of Large Gene Networks". Entropy 23, n.º 1 (1 de enero de 2021): 63. http://dx.doi.org/10.3390/e23010063.
Texto completoSaifutdinov, Bulat R. y Aleksey K. Buryak. "Thermodynamic Characteristics and Selectivity of the Liquid-Phase Adsorption of Aromatic Compounds on Hypercrosslinked Polystyrene Networks with Ultimate-High Crosslinking Densities by Data of Liquid Chromatography". International Journal of Molecular Sciences 25, n.º 3 (26 de enero de 2024): 1551. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25031551.
Texto completoLou, De Cang, Wen Guo, Zhi Guo Wang y Yong Hong Wang. "Integrated Thermal Management System Design for Advanced Propulsion System". Applied Mechanics and Materials 232 (noviembre de 2012): 723–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.232.723.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network thermodynamics of bio-membrane transport system." membrane 15, n.º 3 (1990): 160–66. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.15.160.
Texto completoTakaguchi, T., K. Ejima y S. Miyazaki. "Network Analysis Based on Statistical-Thermodynamics Formalism". Progress of Theoretical Physics 124, n.º 1 (1 de julio de 2010): 27–52. http://dx.doi.org/10.1143/ptp.124.27.
Texto completoDaoyun, Ji, Hu Beilai y Chen Tianlun. "Dynamics and Thermodynamics of Layered Neural Network". Communications in Theoretical Physics 28, n.º 3 (30 de octubre de 1997): 283–88. http://dx.doi.org/10.1088/0253-6102/28/3/283.
Texto completoSoh, Keng Cher y Vassily Hatzimanikatis. "Network thermodynamics in the post-genomic era". Current Opinion in Microbiology 13, n.º 3 (junio de 2010): 350–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.mib.2010.03.001.
Texto completoImai, Yusuke. "Membrane transport system modeled by network thermodynamics". Journal of Membrane Science 41 (febrero de 1989): 3–21. http://dx.doi.org/10.1016/s0376-7388(00)82387-x.
Texto completoGröger, Roman. "Thermodynamics of Dislocation Pattern Formation at the Mesoscale". Key Engineering Materials 592-593 (noviembre de 2013): 79–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.592-593.79.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network thermodynamics of bio-membrane transport system. II." membrane 15, n.º 4 (1990): 196–202. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.15.196.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network thermodynamics of bio-membrane transport system. III." membrane 15, n.º 5 (1990): 269–75. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.15.269.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network thermodynamics of bio-membrane transport system IV." membrane 15, n.º 6 (1990): 305–13. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.15.305.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network Thermodynamics of Bio-Membrane Transport System. V." membrane 16, n.º 3 (1991): 179–86. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.16.179.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network Thermodynamics of Bio-Membrane Transport System VII." membrane 16, n.º 5 (1991): 306–17. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.16.306.
Texto completoIMAI, YUSUKE. "Network Thermodynamics of Bio-Membrane Transport System. VIII." membrane 17, n.º 1 (1992): 48–52. http://dx.doi.org/10.5360/membrane.17.48.
Texto completoWang, Changda, Xiaowei Li y Elisa Bertino. "Network Temperature: A Novel Statistical Index for Networks Measurement and Management". ACM Transactions on Internet Technology 22, n.º 3 (31 de agosto de 2022): 1–20. http://dx.doi.org/10.1145/3511093.
Texto completoIMAI, Yusuke. "Network Thermodynamics: Analysis and Synthesis of Membrane Transport System." Japanese Journal of Physiology 46, n.º 3 (1996): 187–99. http://dx.doi.org/10.2170/jjphysiol.46.187.
Texto completoThoma, Jean y Henri Atlan. "Osmosis and hydraulics by network thermodynamics and bond graphs". Journal of the Franklin Institute 319, n.º 1-2 (enero de 1985): 217–26. http://dx.doi.org/10.1016/0016-0032(85)90075-4.
Texto completoHubbard, Joseph B., Michael Halter, Swarnavo Sarkar y Anne L. Plant. "The role of fluctuations in determining cellular network thermodynamics". PLOS ONE 15, n.º 3 (11 de marzo de 2020): e0230076. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0230076.
Texto completoMAKSE, H. y R. P. J. PERAZZO. "THE THERMODYNAMICS OF DYSLEXIC LEARNING". International Journal of Neural Systems 03, n.º 04 (enero de 1992): 351–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065792000267.
Texto completoRen, Likun, Haiqin Qin, Na Cai, Bianjiang Li y Zhenbo Xie. "A Hybrid Degradation Evaluation Model for Aero-Engines". Sustainability 15, n.º 1 (20 de diciembre de 2022): 29. http://dx.doi.org/10.3390/su15010029.
Texto completoChu, Xin-Yi, Si-Ming Chen, Ke-Wei Zhao, Tian Tian, Jun Gao y Hong-Yu Zhang. "Plausibility of Early Life in a Relatively Wide Temperature Range: Clues from Simulated Metabolic Network Expansion". Life 11, n.º 8 (24 de julio de 2021): 738. http://dx.doi.org/10.3390/life11080738.
Texto completoAhmadi, Mostafa y Sebastian Seiffert. "Thermodynamic control over energy dissipation modes in dual-network hydrogels based on metal–ligand coordination". Soft Matter 16, n.º 9 (2020): 2332–41. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm02149c.
Texto completoPrechl, József. "Complex Physical Properties of an Adaptive, Self-Organizing Biological System". Biophysica 3, n.º 2 (31 de marzo de 2023): 231–51. http://dx.doi.org/10.3390/biophysica3020015.
Texto completoHorno, José y Carlos F. González-Fernández. "Analysis of chemical reaction systems by means of network thermodynamics". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 54, n.º 9 (1989): 2335–44. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19892335.
Texto completoPateras, Joseph, Ashwin Vaidya y Preetam Ghosh. "Network Thermodynamics-Based Scalable Compartmental Model for Multi-Strain Epidemics". Mathematics 10, n.º 19 (26 de septiembre de 2022): 3513. http://dx.doi.org/10.3390/math10193513.
Texto completoBatko, Kornelia M., Izabella Slezak-Prochazka, Slawomir Grzegorczyn y Andrzej Slezak. "MEMBRANE TRANSPORT IN CONCENTRATION POLARIZATION CONDITIONS: NETWORK THERMODYNAMICS MODEL EQUATIONS". Journal of Porous Media 17, n.º 7 (2014): 573–86. http://dx.doi.org/10.1615/jpormedia.v17.i7.20.
Texto completoTkačik, Gašper, Thierry Mora, Olivier Marre, Dario Amodei, Stephanie E. Palmer, Michael J. Berry y William Bialek. "Thermodynamics and signatures of criticality in a network of neurons". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 37 (1 de septiembre de 2015): 11508–13. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1514188112.
Texto completoChiriki, Siva, Shweta Jindal y Satya S. Bulusu. "Neural network potentials for dynamics and thermodynamics of gold nanoparticles". Journal of Chemical Physics 146, n.º 8 (28 de febrero de 2017): 084314. http://dx.doi.org/10.1063/1.4977050.
Texto completoMikulecky, Donald C. "Network thermodynamics and complexity: a transition to relational systems theory". Computers & Chemistry 25, n.º 4 (julio de 2001): 369–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0097-8485(01)00072-9.
Texto completoRusovs, D., L. Jansons, N. Zeltins y I. Geipele. "Efficient Heat Recovery from Hydrogen and Natural Gas Blend Combustion Products". Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 60, n.º 2 (1 de abril de 2023): 31–42. http://dx.doi.org/10.2478/lpts-2023-0009.
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