Artykuły w czasopismach na temat „Electronic Structure Codes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Electronic Structure Codes”.
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.
Richter, Manuel, Seo-Jin Kim, Klaus Koepernik, Helge Rosner i Arnulf Möbius. "Accuracy and Precision in Electronic Structure Computation: Wien2k and FPLO". Computation 10, nr 2 (11.02.2022): 28. http://dx.doi.org/10.3390/computation10020028.
Pełny tekst źródłaGavini, Vikram, Stefano Baroni, Volker Blum, David R. Bowler, Alexander Buccheri, James R. Chelikowsky, Sambit Das i in. "Roadmap on electronic structure codes in the exascale era". Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 31, nr 6 (7.08.2023): 063301. http://dx.doi.org/10.1088/1361-651x/acdf06.
Pełny tekst źródłaKhandani, A. K. "Group structure of turbo-codes". Electronics Letters 34, nr 2 (1998): 168. http://dx.doi.org/10.1049/el:19980020.
Pełny tekst źródłaJay, Laurent O., Hanchul Kim, Yousef Saad i James R. Chelikowsky. "Electronic structure calculations for plane-wave codes without diagonalization". Computer Physics Communications 118, nr 1 (kwiecień 1999): 21–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-4655(98)00192-1.
Pełny tekst źródłaHatada, Keisuke, Fukiko Ota, Naoki Komiya i Junqing Xu. "FPMS code with an interface to electronic structure codes". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 73, a2 (1.12.2017): C616. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273317089574.
Pełny tekst źródłaAl-Moliki, Yahya Mohammed Hameed, Kamarul Ariffin Bin Noordin, MHD Nour Hindia i Mohd Fadzli Bin Mohd Salleh. "Concatenated RS-Convolutional Codes for Cooperative Wireless Communication". Open Electrical & Electronic Engineering Journal 7, nr 1 (22.02.2013): 9–20. http://dx.doi.org/10.2174/1874129001307010009.
Pełny tekst źródłaAygolu, U. "Multilevel ternary line codes with trellis structure". IEE Proceedings - Communications 141, nr 1 (1994): 7. http://dx.doi.org/10.1049/ip-com:19949842.
Pełny tekst źródłaHonary, B., G. S. Markarian i P. G. Farrell. "Generalised array codes and their trellis structure". Electronics Letters 29, nr 6 (1993): 541. http://dx.doi.org/10.1049/el:19930361.
Pełny tekst źródłaStishenko, Pavel V., Thomas W. Keal, Scott M. Woodley, Volker Blum, Benjamin Hourahine, Reinhard J. Maurer i Andrew J. Logsdail. "Atomic Simulation Interface (ASI): application programming interface for electronic structure codes". Journal of Open Source Software 8, nr 85 (17.05.2023): 5186. http://dx.doi.org/10.21105/joss.05186.
Pełny tekst źródłaPalmer, Liam C., Yuri S. Velichko, Monica Olvera de la Cruz i Samuel I. Stupp. "Supramolecular self-assembly codes for functional structures". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 365, nr 1855 (11.04.2007): 1417–33. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2007.2024.
Pełny tekst źródłaBaldi, Marco, Giovanni Cancellieri, Franco Chiaraluce i Amedeo De Amicis De Amicis. "Regular and Irregular Multiple Serially- Concatenated Multiple-Parity-Check Codes for Wireless Applications". Journal of Communications Software and Systems 5, nr 4 (20.12.2009): 140. http://dx.doi.org/10.24138/jcomss.v5i4.200.
Pełny tekst źródłaYuan, Gary, i François Gygi. "ESTEST: a framework for the validation and verification of electronic structure codes". Computational Science & Discovery 3, nr 1 (8.12.2010): 015004. http://dx.doi.org/10.1088/1749-4699/3/1/015004.
Pełny tekst źródłaBardelli, Chiara, Alessandro Rondinelli, Ruggero Vecchio i Silvia Figini. "Automatic Electronic Invoice Classification Using Machine Learning Models". Machine Learning and Knowledge Extraction 2, nr 4 (30.11.2020): 617–29. http://dx.doi.org/10.3390/make2040033.
Pełny tekst źródłaLodge, John H., Richard J. Young i Paul S. Guinand. "Separable concatenated convolutional codes: The structure and properties of a class of codes for iterative decoding". European Transactions on Telecommunications 6, nr 5 (wrzesień 1995): 535–42. http://dx.doi.org/10.1002/ett.4460060509.
Pełny tekst źródłaHuang, Jie, Shengli Zhou i Peter Willett. "Structure, property, and design of nonbinary regular cycle codes". IEEE Transactions on Communications 58, nr 4 (kwiecień 2010): 1060–71. http://dx.doi.org/10.1109/tcomm.2010.04.080558.
Pełny tekst źródłaAndi, Alia A., i Orhan Gazi. "Fast decoding of polar codes using tree structure". IET Communications 13, nr 14 (27.08.2019): 2063–68. http://dx.doi.org/10.1049/iet-com.2018.5019.
Pełny tekst źródłaVasiliev, Alexander, Leonid Matveev, Alexander Mikhaylov, Artem Mitrofanov, Yuri Obukhov, Nikita Orekhov, Alexander Osadchy i Vladimir Stegailov. "Theoretical Study of Electronic Structure of Charged Fullerenes". Journal of Nanomaterials 2021 (1.05.2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6656716.
Pełny tekst źródłaXu, Junqing, Calogero R. Natoli, Peter Krüger, Kuniko Hayakawa, Didier Sébilleau, Li Song i Keisuke Hatada. "ES2MS: An interface package for passing self-consistent charge density and potential from Electronic Structure codes To Multiple Scattering codes". Computer Physics Communications 203 (czerwiec 2016): 331–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2016.02.031.
Pełny tekst źródłaChabbouh, S., i C. Lamy. "A structure for fast synchronizing variable-length codes". IEEE Communications Letters 6, nr 11 (listopad 2002): 500–502. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2002.805547.
Pełny tekst źródłaBrannstrom, Fredrik, Alexandre Graell I Amat i Lars K. Rasmussen. "A General Structure for Rate-Compatible Concatenated Codes". IEEE Communications Letters 11, nr 5 (maj 2007): 437–39. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2007.061748.
Pełny tekst źródłaRehr, John, i Joshua Kas. "Progress and challenges in the theory and interpretation of x-ray spectra". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5.08.2014): C1516. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314084836.
Pełny tekst źródłaXu, H., i F. Takawira. "An improved new structure of single parity check product codes". SAIEE Africa Research Journal 97, nr 2 (czerwiec 2006): 132–35. http://dx.doi.org/10.23919/saiee.2006.9488000.
Pełny tekst źródłaWang, Haiyan. "A new class of linear codes with two-level structure". Journal of Electronics (China) 17, nr 1 (styczeń 2000): 90–93. http://dx.doi.org/10.1007/s11767-000-0027-7.
Pełny tekst źródłaLi, Li, Xiao Bing Wang, Guang De Tong i Zi Chang Liang. "The Study on a New Method of the Electronic Large-Scale Symmetric Structure Simulation". Applied Mechanics and Materials 433-435 (październik 2013): 1786–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.433-435.1786.
Pełny tekst źródłaDurcek, Viktor, Michal Kuba i Milan Dado. "Investigation of random-structure regular LDPC codes construction based on progressive edge-growth and algorithms for removal of short cycles". Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4, nr 9(112) (31.08.2021): 46–53. http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2021.225852.
Pełny tekst źródłaCorsetti, Fabiano. "Performance Analysis of Electronic Structure Codes on HPC Systems: A Case Study of SIESTA". PLoS ONE 9, nr 4 (18.04.2014): e95390. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0095390.
Pełny tekst źródłaHyo Yol Park, Kwang Soon Kim, Dong Ho Kim i Keum Chan Whang. "Structured puncturing for rate-compatible B-LDPC codes with dual-diagonal parity structure". IEEE Transactions on Wireless Communications 7, nr 10 (październik 2008): 3692–96. http://dx.doi.org/10.1109/t-wc.2008.070409.
Pełny tekst źródłaMARUHN, J. A., S. ATZENI, J. HONRUBIA, J. RAMIREZ, R. RAMIS, A. SHUTOV i M. TEMPORAL. "Numerical codes development issues". Laser and Particle Beams 20, nr 3 (lipiec 2002): 423–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034602203110.
Pełny tekst źródłaDai, X., S. Cheung i T. Yuk. "A fast-decodable code structure for linear dispersion codes". IEEE Transactions on Wireless Communications 8, nr 9 (wrzesień 2009): 4417–20. http://dx.doi.org/10.1109/twc.2009.080841.
Pełny tekst źródłaHanif, Mohammad Abu, i Sina Vafi. "A Novel Scheme of Product Polar Codes with High Efficiency and Rate Compatibility". Wireless Communications and Mobile Computing 2020 (13.04.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/7573147.
Pełny tekst źródłaTakata, Toyoo, Toru Fujiwara, Tadao Kasami, Satoshi Ujita i Shu Lin. "Linear structure and error performance analysis of block PSK modulation codes". Electronics and Communications in Japan (Part III: Fundamental Electronic Science) 73, nr 11 (1990): 78–88. http://dx.doi.org/10.1002/ecjc.4430731109.
Pełny tekst źródłaAbu Hanif, Mohammad. "A Modified Approach to Punctured Product Polar Codes". Journal of Telecommunications and Information Technology 3 (30.09.2019): 63–69. http://dx.doi.org/10.26636/jtit.2019.132219.
Pełny tekst źródłaRutter, M. J. "C2x: A tool for visualisation and input preparation for Castep and other electronic structure codes". Computer Physics Communications 225 (kwiecień 2018): 174–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2017.12.008.
Pełny tekst źródłaPantha, N., B. Chauhan, P. Sharma i N. P. Adhikari. "Tuning Structural and Electronic Properties of Phosphorene with Vacancies". Journal of Nepal Physical Society 6, nr 1 (2.08.2020): 7–15. http://dx.doi.org/10.3126/jnphyssoc.v6i1.30428.
Pełny tekst źródłaAhmad Zaeni, Jenjen, Fandy Ali Muzhofi, Cecep Solehudin, Khoirul Anwar i Nanang Ismail. "Deriving equivalent structure of elements for low density parity check codes construction". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 30, nr 1 (1.04.2023): 144. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v30.i1.pp144-156.
Pełny tekst źródłaWan, Jian, Xin Yu i Qiang Guo. "LPI Radar Waveform Recognition Based on CNN and TPOT". Symmetry 11, nr 5 (27.05.2019): 725. http://dx.doi.org/10.3390/sym11050725.
Pełny tekst źródłaAmine Tehami, Mohammed, i Ali Djebbari. "Low Density Parity Check Codes Constructed from Hankel Matrices". Journal of Telecommunications and Information Technology 3 (28.09.2018): 37–41. http://dx.doi.org/10.26636/jtit.2018.121717.
Pełny tekst źródłaHSU, C. "A Butterfly Structure for Rate 2/n Convolutional Codes". IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences E89-A, nr 2 (1.02.2006): 630–32. http://dx.doi.org/10.1093/ietfec/e89-a.2.630.
Pełny tekst źródłaBeck, Sophie, Alexander Hampel, Olivier Parcollet, Claude Ederer i Antoine Georges. "Charge self-consistent electronic structure calculations with dynamical mean-field theory using Quantum ESPRESSO, Wannier 90 and TRIQS". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 23 (5.04.2022): 235601. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5d1c.
Pełny tekst źródłaKumar, H., Udupi Sripati, K. Shetty i B. Shankarananda. "Soft Decision Fano Decoding of Block Codes Over Discrete Memoryless Channel Using Tree Diagram". Journal of Electrical Engineering 63, nr 1 (1.01.2012): 59–64. http://dx.doi.org/10.2478/v10187-012-0009-y.
Pełny tekst źródłaZhang, Peng, Shuo Yu, Changyin Liu i Lanxiang Jiang. "Efficient encoding of QC‐LDPC codes with multiple‐diagonal parity‐check structure". Electronics Letters 50, nr 4 (luty 2014): 320–21. http://dx.doi.org/10.1049/el.2013.2390.
Pełny tekst źródłaYu, Kemeng. "Research on Seismic Design Method for Reinforced Concrete Frame Structure". Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (11.05.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7851648.
Pełny tekst źródłaAlbaitai, Asmaa, i Saifaldeen M. Abdalhadi. "Modelling technique trend (interatomic potential) to study the mineral surfaces: Review". Samarra Journal of Pure and Applied Science 2, nr 3 (22.09.2021): 62–73. http://dx.doi.org/10.54153/sjpas.2020.v2i3.99.
Pełny tekst źródłaGünther, Jakob M., Francesco Tacchino, James R. Wootton, Ivano Tavernelli i Panagiotis Kl Barkoutsos. "Improving readout in quantum simulations with repetition codes". Quantum Science and Technology 7, nr 1 (29.11.2021): 015009. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/ac3386.
Pełny tekst źródłaWang, C. H., W. T. Wang i C. C. Chao. "A Unified Structure of Trellis-Based Soft-Output Decoding Algorithms for Turbo Codes". IEEE Transactions on Communications 52, nr 8 (sierpień 2004): 1355–66. http://dx.doi.org/10.1109/tcomm.2004.833025.
Pełny tekst źródłaHe, Xianmang, Yindong Chen, Zusheng Zhang i Kunxiao Zhou. "New Construction for Constant Dimension Subspace Codes via a Composite Structure". IEEE Communications Letters 25, nr 5 (maj 2021): 1422–26. http://dx.doi.org/10.1109/lcomm.2021.3052734.
Pełny tekst źródłaWong, Stephanie Y. Y., Pierre-Nicholas Roy i Alex Brown. "Ab initio electronic structure and direct dynamics simulations of CH3OCl". Canadian Journal of Chemistry 87, nr 7 (lipiec 2009): 1022–29. http://dx.doi.org/10.1139/v09-073.
Pełny tekst źródłaSabutsch, Stefan, i Gerhard Weigl. "Using HL7 CDA and LOINC for standardized laboratory results in the Austrian electronic health record". LaboratoriumsMedizin 42, nr 6 (19.12.2018): 259–66. http://dx.doi.org/10.1515/labmed-2018-0105.
Pełny tekst źródłaWang, Daixin, Peng Cui, Mingdong Ou i Wenwu Zhu. "Learning Compact Hash Codes for Multimodal Representations Using Orthogonal Deep Structure". IEEE Transactions on Multimedia 17, nr 9 (wrzesień 2015): 1404–16. http://dx.doi.org/10.1109/tmm.2015.2455415.
Pełny tekst źródłaMorris, Andrew J., Rebecca J. Nicholls, Chris J. Pickard i Jonathan R. Yates. "OptaDOS: A tool for obtaining density of states, core-level and optical spectra from electronic structure codes". Computer Physics Communications 185, nr 5 (maj 2014): 1477–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2014.02.013.
Pełny tekst źródła