Artykuły w czasopismach na temat „Curved meshes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Curved meshes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Rangarajan, Ramsharan, i Adrián J. Lew. "Universal meshes: A method for triangulating planar curved domains immersed in nonconforming meshes". International Journal for Numerical Methods in Engineering 98, nr 4 (4.03.2014): 236–64. http://dx.doi.org/10.1002/nme.4624.
Pełny tekst źródłaKilian, Martin, Anthony S. Ramos Cisneros, Christian Müller i Helmut Pottmann. "Meshes with Spherical Faces". ACM Transactions on Graphics 42, nr 6 (5.12.2023): 1–19. http://dx.doi.org/10.1145/3618345.
Pełny tekst źródłaZhang, Jiayi Eris, Jérémie Dumas, Yun (Raymond) Fei, Alec Jacobson, Doug L. James i Danny M. Kaufman. "Progressive Shell Qasistatics for Unstructured Meshes". ACM Transactions on Graphics 42, nr 6 (5.12.2023): 1–17. http://dx.doi.org/10.1145/3618388.
Pełny tekst źródłaKhattri, Sanjay Kumar. "An Adaptive Quadrilateral Mesh in Curved Domains". Serdica Journal of Computing 3, nr 3 (3.11.2009): 249–68. http://dx.doi.org/10.55630/sjc.2009.3.249-268.
Pełny tekst źródłaZhang, Juan, Lin Hua i Fu Sheng Wang. "An Stress Correction Method Applied to Doubly Curved Composite Laminated Plate". Advanced Materials Research 148-149 (październik 2010): 523–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.148-149.523.
Pełny tekst źródłaKozhemyachenko, A. A., i A. V. Favorskaya. "Grid Convergence Analysis of Grid-Characteristic Method on Chimera Meshes in Ultrasonic Nondestructive Testing of Railroad Rail". Журнал вычислительной математики и математической физики 63, nr 10 (1.10.2023): 1687–705. http://dx.doi.org/10.31857/s0044466923100071.
Pełny tekst źródłaRen, Yingying, Uday Kusupati, Julian Panetta, Florin Isvoranu, Davide Pellis, Tian Chen i Mark Pauly. "Umbrella meshes". ACM Transactions on Graphics 41, nr 4 (lipiec 2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.1145/3528223.3530089.
Pełny tekst źródłaHewett, Dennis W. "The Embedded Curved Boundary Method for Orthogonal Simulation Meshes". Journal of Computational Physics 138, nr 2 (grudzień 1997): 585–616. http://dx.doi.org/10.1006/jcph.1997.5835.
Pełny tekst źródłaYang Hao i C. J. Railton. "Analyzing electromagnetic structures with curved boundaries on Cartesian FDTD meshes". IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 46, nr 1 (1998): 82–88. http://dx.doi.org/10.1109/22.654926.
Pełny tekst źródłaTellier, Xavier, Cyril Douthe, Laurent Hauswirth i Olivier Baverel. "Caravel meshes: A new geometrical strategy to rationalize curved envelopes". Structures 28 (grudzień 2020): 1210–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.istruc.2020.09.033.
Pełny tekst źródłaLee, Seung-Yong, Seong-Hyeon Kweon i Seung-Hyun Yoon. "An Effective Method for Slicing Triangle Meshes Using a Freeform Curve". Mathematics 12, nr 10 (7.05.2024): 1432. http://dx.doi.org/10.3390/math12101432.
Pełny tekst źródłaFortes, Lucas Lobo Latorre, i Sandro Trindade Mordente Gonçalves. "Wideband performance limitations of the C-FDTD in the discretization impoverishment of a curved surface". COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 39, nr 5 (30.06.2020): 1005–15. http://dx.doi.org/10.1108/compel-01-2020-0048.
Pełny tekst źródłaАрхипов, Борис Витальевич, i Дмитрий Алексеевич Шапочкин. "Modelling of salinity penetration into the Ob bay using curved meshes". Вычислительные технологии, nr 4 (6.10.2022): 4–14. http://dx.doi.org/10.25743/ict.2022.27.4.002.
Pełny tekst źródłaGargallo-Peiró, A., G. Houzeaux i X. Roca. "Subdividing triangular and quadrilateral meshes in parallel to approximate curved geometries". Procedia Engineering 203 (2017): 310–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.814.
Pełny tekst źródłaFlemisch, Bernd, i Barbara I. Wohlmuth. "Stable Lagrange multipliers for quadrilateral meshes of curved interfaces in 3D". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 196, nr 8 (styczeń 2007): 1589–602. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2006.03.022.
Pełny tekst źródłaOkawa, Marina, Takafumi Taketomi, Goshiro Yamamoto, Makoto Fujisawa, Toshiyuki Amano, Jun Miyazaki i Hirokazu Kato. "A model-based tracking framework for textureless 3D rigid curved objects". Journal on Interactive Systems 3, nr 2 (23.01.2013): 1. http://dx.doi.org/10.5753/jis.2012.611.
Pełny tekst źródłaYue, Jun Hong, Guirong Liu, Ruiping Niu i Ming Li. "A Four-Noded Triangular (Tr4) Element for Solid Mechanics Problems with Curved Boundaries". International Journal of Computational Methods 17, nr 01 (30.09.2019): 1844003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876218440036.
Pełny tekst źródłaRuiz-Gironés, Eloi, Josep Sarrate i Xevi Roca. "Generation of Curved High-order Meshes with Optimal Quality and Geometric Accuracy". Procedia Engineering 163 (2016): 315–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.108.
Pełny tekst źródłaXie, Zhong Q., Ruben Sevilla, Oubay Hassan i Kenneth Morgan. "The generation of arbitrary order curved meshes for 3D finite element analysis". Computational Mechanics 51, nr 3 (8.06.2012): 361–74. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-012-0736-4.
Pełny tekst źródłaJaiman, R. K., X. Jiao, P. H. Geubelle i E. Loth. "Conservative load transfer along curved fluid–solid interface with non-matching meshes". Journal of Computational Physics 218, nr 1 (październik 2006): 372–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2006.02.016.
Pełny tekst źródłaGalbraith, Marshall C., John A. Benek, Paul D. Orkwis i Mark G. Turner. "A discontinuous Galerkin scheme for Chimera overset viscous meshes on curved geometries". Computers & Fluids 119 (wrzesień 2015): 176–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2015.07.002.
Pełny tekst źródłaDassi, F., i P. Di Barba. "Enriched Virtual Element space on curved meshes with an application in magnetics". Computers & Mathematics with Applications 161 (maj 2024): 43–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2024.02.036.
Pełny tekst źródłaVerhoeven, Floor, Amir Vaxman, Tim Hoffmann i Olga Sorkine-Hornung. "Dev2PQ: Planar Quadrilateral Strip Remeshing of Developable Surfaces". ACM Transactions on Graphics 41, nr 3 (30.06.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.1145/3510002.
Pełny tekst źródłaKhanteimouri, Payam, i Marcel Campen. "3D Bézier Guarding: Boundary-Conforming Curved Tetrahedral Meshing". ACM Transactions on Graphics 42, nr 6 (5.12.2023): 1–19. http://dx.doi.org/10.1145/3618332.
Pełny tekst źródłaBREZZI, FRANCO, KONSTANTIN LIPNIKOV i MIKHAIL SHASHKOV. "CONVERGENCE OF MIMETIC FINITE DIFFERENCE METHOD FOR DIFFUSION PROBLEMS ON POLYHEDRAL MESHES WITH CURVED FACES". Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 16, nr 02 (luty 2006): 275–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202506001157.
Pełny tekst źródłaNahara, Syeda Sabikun, Md Sadekur Rahman i Md Shajedul Karim. "Auto Mesh generation algorithm for the convex domain with the triangular elements". GANIT: Journal of Bangladesh Mathematical Society 43, nr 1 (2.08.2023): 017–35. http://dx.doi.org/10.3329/ganit.v43i1.67856.
Pełny tekst źródłaCalhoun, Donna A., i Christiane Helzel. "A Finite Volume Method for Solving Parabolic Equations on Logically Cartesian Curved Surface Meshes". SIAM Journal on Scientific Computing 31, nr 6 (styczeń 2010): 4066–99. http://dx.doi.org/10.1137/08073322x.
Pełny tekst źródłaGargallo-Peiró, A., X. Roca, J. Peraire i J. Sarrate. "Optimization of a regularized distortion measure to generate curved high-order unstructured tetrahedral meshes". International Journal for Numerical Methods in Engineering 103, nr 5 (24.02.2015): 342–63. http://dx.doi.org/10.1002/nme.4888.
Pełny tekst źródłaAparicio-Estrems, Guillermo, Abel Gargallo-Peiró i Xevi Roca. "Defining metric-aware size-shape measures to validate and optimize curved high-order meshes". Computer-Aided Design 168 (marzec 2024): 103667. http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2023.103667.
Pełny tekst źródłaConchin Gubernati, Alice Conchin, Fabio Freschi, Luca Giaccone i Riccardo Scorretti. "Analysis of Numerical Artifacts Using Tetrahedral Meshes in Low Frequency Numerical Dosimetry". Applied Sciences 12, nr 13 (27.06.2022): 6526. http://dx.doi.org/10.3390/app12136526.
Pełny tekst źródłaWang, C. Q., J. H. Yue i Ming Li. "A Class of Novel Tetrahedron Elements with Curved Surfaces for Three-Dimensional Solid Mechanics Problems with Curved Boundaries". International Journal of Computational Methods 17, nr 04 (29.11.2019): 1950006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876219500063.
Pełny tekst źródłaGansen, A., M. El Hachemi, S. Belouettar, O. Hassan i K. Morgan. "A 3D Unstructured Mesh FDTD Scheme for EM Modelling". Archives of Computational Methods in Engineering 28, nr 1 (17.01.2020): 181–213. http://dx.doi.org/10.1007/s11831-019-09395-z.
Pełny tekst źródłaHsu, L. C., J. Z. Ye i C. H. Hsu. "Simulation of Flow Past a Cylinder With Adaptive Spectral Element Method". Journal of Mechanics 33, nr 2 (9.09.2016): 235–47. http://dx.doi.org/10.1017/jmech.2016.77.
Pełny tekst źródłaZhong, Saishang, Zhong Xie, Jinqin Liu i Zheng Liu. "Robust Mesh Denoising via Triple Sparsity". Sensors 19, nr 5 (26.02.2019): 1001. http://dx.doi.org/10.3390/s19051001.
Pełny tekst źródłaBranets, Larisa, i Graham F. Carey. "Extension of a Mesh Quality Metric for Elements With a Curved Boundary Edge or Surface". Journal of Computing and Information Science in Engineering 5, nr 4 (15.06.2004): 302–8. http://dx.doi.org/10.1115/1.2052827.
Pełny tekst źródłaAttene, M., B. Falcidieno, J. Rossignac i M. Spagnuolo. "Sharpen&Bend: recovering curved sharp edges in triangle meshes produced by feature-insensitive sampling". IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 11, nr 2 (marzec 2005): 181–92. http://dx.doi.org/10.1109/tvcg.2005.34.
Pełny tekst źródłaLeung, Yuen-Shan, Charlie C. L. Wang i Yunbo Zhang. "Localized construction of curved surfaces from polygon meshes: A simple and practical approach on GPU". Computer-Aided Design 43, nr 6 (czerwiec 2011): 573–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2011.01.010.
Pełny tekst źródłaBotti, Lorenzo, i Daniele A. Di Pietro. "Assessment of Hybrid High-Order methods on curved meshes and comparison with discontinuous Galerkin methods". Journal of Computational Physics 370 (październik 2018): 58–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2018.05.017.
Pełny tekst źródłaCiallella, Mirco, Elena Gaburro, Marco Lorini i Mario Ricchiuto. "Shifted boundary polynomial corrections for compressible flows: high order on curved domains using linear meshes". Applied Mathematics and Computation 441 (marzec 2023): 127698. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2022.127698.
Pełny tekst źródłaClaisse, A., B. Després, E. Labourasse i F. Ledoux. "A new exceptional points method with application to cell-centered Lagrangian schemes and curved meshes". Journal of Computational Physics 231, nr 11 (czerwiec 2012): 4324–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2012.02.017.
Pełny tekst źródłaFavorskaya, A. V., N. I. Khokhlov, V. I. Golubev i A. V. Shevchenko. "Boundary Conforming Chimera Meshes to Account for Surface Topography and Curved Interfaces in Geological Media". Lobachevskii Journal of Mathematics 45, nr 1 (styczeń 2024): 191–212. http://dx.doi.org/10.1134/s1995080224010141.
Pełny tekst źródłaCaubet, Fabien, Joyce Ghantous i Charles Pierre. "A Priori Error Estimates of a Poisson Equation with Ventcel Boundary Conditions on Curved Meshes". SIAM Journal on Numerical Analysis 62, nr 4 (8.08.2024): 1929–55. http://dx.doi.org/10.1137/23m1582497.
Pełny tekst źródłaYou, Hojun, i Chongam Kim. "Direct reconstruction method for discontinuous Galerkin methods on higher-order mixed-curved meshes I. Volume integration". Journal of Computational Physics 395 (październik 2019): 223–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2019.06.015.
Pełny tekst źródłaYou, Hojun, i Chongam Kim. "Direct reconstruction method for discontinuous Galerkin methods on higher-order mixed-curved meshes II. Surface integration". Journal of Computational Physics 416 (wrzesień 2020): 109514. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109514.
Pełny tekst źródłaHaut, Terry S., Ben S. Southworth, Peter G. Maginot i Vladimir Z. Tomov. "Diffusion Synthetic Acceleration Preconditioning for Discontinuous Galerkin Discretizations of $S_N$ Transport on High-Order Curved Meshes". SIAM Journal on Scientific Computing 42, nr 5 (styczeń 2020): B1271—B1301. http://dx.doi.org/10.1137/19m124993x.
Pełny tekst źródłaAbgrall, R., C. Dobrzynski i A. Froehly. "A method for computing curved meshes via the linear elasticity analogy, application to fluid dynamics problems". International Journal for Numerical Methods in Fluids 76, nr 4 (12.07.2014): 246–66. http://dx.doi.org/10.1002/fld.3932.
Pełny tekst źródłaShetty, Ramya Deepak, Indira Narayana Swamy i Govind R. Kadambi. "Riemann Surface Structure for a Curved Surface with Punctured Features". Nepal Journal of Mathematical Sciences 2, nr 1 (30.04.2021): 7–16. http://dx.doi.org/10.3126/njmathsci.v2i1.36504.
Pełny tekst źródłaVadla, Sai Rajkumar, i Jeffrey Doom. "Analysis of Jet Characteristics Among Various Cold Spray Nozzles". Journal of Thermal Spray and Engineering 1, nr 1 (2018): 24–31. http://dx.doi.org/10.52687/2582-1474/115.
Pełny tekst źródłaAnand, Nikhil, Neda Ebrahimi Pour, Harald Klimach i Sabine Roller. "Utilization of the Brinkman Penalization to Represent Geometries in a High-Order Discontinuous Galerkin Scheme on Octree Meshes". Symmetry 11, nr 9 (5.09.2019): 1126. http://dx.doi.org/10.3390/sym11091126.
Pełny tekst źródłazhou, Longquan, Hongjuan Wang, Xinming Lu, Wei Zhang i Xingli Zhang. "Algorithm for Curved Surface Mesh Generation Based on Delaunay Refinement". International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 34, nr 04 (29.07.2019): 2050007. http://dx.doi.org/10.1142/s021800142050007x.
Pełny tekst źródła