Artykuły w czasopismach na temat „Many-body methods”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Many-body methods”.
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.
Schäfer, T., C. W. Kao i S. R. Cotanch. "Many body methods and effective field theory". Nuclear Physics A 762, nr 1-2 (listopad 2005): 82–101. http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2005.08.006.
Pełny tekst źródłaStewart, I. "Symmetry methods in collisionless many-body problems". Journal of Nonlinear Science 6, nr 6 (listopad 1996): 543–63. http://dx.doi.org/10.1007/bf02434056.
Pełny tekst źródłaCARDY, JOHN. "EXACT RESULTS FOR MANY-BODY PROBLEMS USING FEW-BODY METHODS". International Journal of Modern Physics B 20, nr 19 (30.07.2006): 2595–602. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979206035072.
Pełny tekst źródłaKaldor, Uzi. "Multireference many-body methods. Perspective on "Linked-cluster expansions for the nuclear many-body problem"". Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica Chimica Acta) 103, nr 3-4 (9.02.2000): 276–77. http://dx.doi.org/10.1007/s002149900014.
Pełny tekst źródłaViviani, M. "Few- and many-body methods in nuclear physics". European Physical Journal A 31, nr 4 (marzec 2007): 429–34. http://dx.doi.org/10.1140/epja/i2006-10263-9.
Pełny tekst źródłaDrut, Joaquín E., i Amy N. Nicholson. "Lattice methods for strongly interacting many-body systems". Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 40, nr 4 (12.03.2013): 043101. http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/40/4/043101.
Pełny tekst źródłaPulay, P., i S. Sæbø. "Variational CEPA: Comparison with different many-body methods". Chemical Physics Letters 117, nr 1 (maj 1985): 37–41. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)80400-0.
Pełny tekst źródłaNieves, J. "Quantum field theoretical methods in many body systems". Czechoslovak Journal of Physics 46, nr 7-8 (lipiec 1996): 673–720. http://dx.doi.org/10.1007/bf01692562.
Pełny tekst źródłaLewin, Mathieu. "Geometric methods for nonlinear many-body quantum systems". Journal of Functional Analysis 260, nr 12 (czerwiec 2011): 3535–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2010.11.017.
Pełny tekst źródłaGutfreund, H. "Applications of many body methods to large molecules". Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia 29, nr 1 (7.03.2007): 95–108. http://dx.doi.org/10.1002/polc.5070290113.
Pełny tekst źródłaSapirstein, J. "Theoretical methods for the relativistic atomic many-body problem". Reviews of Modern Physics 70, nr 1 (1.01.1998): 55–76. http://dx.doi.org/10.1103/revmodphys.70.55.
Pełny tekst źródłaAnghel, Dragos Victor, Doru Sabin Delion i Gheorghe Sorin Paraoanu. "Advanced many-body and statistical methods in mesoscopic systems". Journal of Physics: Conference Series 338 (27.02.2012): 011001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/338/1/011001.
Pełny tekst źródłaTheodossiades, S., M. Teodorescu i H. Rahnejat. "From multi-body to many-body dynamics". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 223, nr 12 (21.10.2009): 2835–47. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes1688.
Pełny tekst źródłaDoran, Alexander E., i So Hirata. "Convergence acceleration of Monte Carlo many-body perturbation methods by using many control variates". Journal of Chemical Physics 153, nr 9 (7.09.2020): 094108. http://dx.doi.org/10.1063/5.0020584.
Pełny tekst źródłaBotti, Silvana, David Kammerlander i Miguel A. L. Marques. "Band structures of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from many-body methods". Applied Physics Letters 98, nr 24 (13.06.2011): 241915. http://dx.doi.org/10.1063/1.3600060.
Pełny tekst źródłaSekino, Hideo, i Rodney J. Bartlett. "Nuclear spin–spin coupling constants evaluated using many body methods". Journal of Chemical Physics 85, nr 7 (październik 1986): 3945–49. http://dx.doi.org/10.1063/1.450916.
Pełny tekst źródłaSalter, E. A., Gary W. Trucks i Rodney J. Bartlett. "Analytic energy derivatives in many‐body methods. I. First derivatives". Journal of Chemical Physics 90, nr 3 (luty 1989): 1752–66. http://dx.doi.org/10.1063/1.456069.
Pełny tekst źródłaSalter, E. A., i Rodney J. Bartlett. "Analytic energy derivatives in many‐body methods. II. Second derivatives". Journal of Chemical Physics 90, nr 3 (luty 1989): 1767–73. http://dx.doi.org/10.1063/1.456070.
Pełny tekst źródłaQuiroz, D. A. Amor, P. O. Hess, O. Civitarese i T. Yépez-Martínez. "QCD at low energy: The use of many-body methods". Journal of Physics: Conference Series 639 (14.09.2015): 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/639/1/012014.
Pełny tekst źródłaCole, Samuel J., George D. Purvis i Rodney J. Bartlett. "Singlet-triplet energy gap in methylene using many-body methods". Chemical Physics Letters 113, nr 3 (styczeń 1985): 271–74. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)80257-8.
Pełny tekst źródłaSolovyev, I. V. "Combining DFT and many-body methods to understand correlated materials". Journal of Physics: Condensed Matter 20, nr 29 (26.06.2008): 293201. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/20/29/293201.
Pełny tekst źródłaSekino, Hideo, i Rodney J. Bartlett. "Spin density of radicals by finite field many‐body methods". Journal of Chemical Physics 82, nr 9 (maj 1985): 4225–29. http://dx.doi.org/10.1063/1.448837.
Pełny tekst źródłaPausch, R., M. Thies i V. L. Dolman. "Solving the Gross-Neveu model with relativistic many-body methods". Zeitschrift f�r Physik A Hadrons and Nuclei 338, nr 4 (grudzień 1991): 441–53. http://dx.doi.org/10.1007/bf01295773.
Pełny tekst źródłaParra-Murillo, Carlos A., Javier Madroñero i Sandro Wimberger. "Exact numerical methods for a many-body Wannier–Stark system". Computer Physics Communications 186 (styczeń 2015): 19–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2014.09.008.
Pełny tekst źródłaZakrzewski, Vyacheslav G., i Wolfgang von Niessen. "Vectorizable algorithm for green function and many-body perturbation methods". Journal of Computational Chemistry 14, nr 1 (styczeń 1993): 13–18. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.540140105.
Pełny tekst źródłaKeiter, H., i S. Kilić. "Brillouin-Wigner and Feenberg perturbation methods in many-body theory". Annalen der Physik 508, nr 7 (31.08.2010): 608–24. http://dx.doi.org/10.1002/andp.2065080705.
Pełny tekst źródłaSong, Jinlin, Qiang Cheng, Bo Zhang, Lu Lu, Xinping Zhou, Zixue Luo i Run Hu. "Many-body near-field radiative heat transfer: methods, functionalities and applications". Reports on Progress in Physics 84, nr 3 (1.03.2021): 036501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/abe52b.
Pełny tekst źródłaVekić, M., i S. R. White. "Determinantal and worldline quantum Monte Carlo methods for many-body systems". Physical Review B 47, nr 24 (15.06.1993): 16131–40. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.47.16131.
Pełny tekst źródłaHirata, So, i Kiyoshi Yagi. "Predictive electronic and vibrational many-body methods for molecules and macromolecules". Chemical Physics Letters 464, nr 4-6 (październik 2008): 123–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2008.07.087.
Pełny tekst źródłaZhang, Juncheng Harry, Timothy C. Ricard, Cody Haycraft i Srinivasan S. Iyengar. "Weighted-Graph-Theoretic Methods for Many-Body Corrections within ONIOM: Smooth AIMD and the Role of High-Order Many-Body Terms". Journal of Chemical Theory and Computation 17, nr 5 (23.04.2021): 2672–90. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.0c01287.
Pełny tekst źródłaKUO, T. T. S., i YIHARN TZENG. "AN INTRODUCTORY GUIDE TO GREEN’S FUNCTION METHODS IN NUCLEAR MANY-BODY PROBLEMS". International Journal of Modern Physics E 03, nr 02 (czerwiec 1994): 523–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301394000140.
Pełny tekst źródłaJaschke, Daniel, Simone Montangero i Lincoln D. Carr. "One-dimensional many-body entangled open quantum systems with tensor network methods". Quantum Science and Technology 4, nr 1 (6.11.2018): 013001. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/aae724.
Pełny tekst źródłaBischoff, Florian A. "Regularizing the molecular potential in electronic structure calculations. II. Many-body methods". Journal of Chemical Physics 141, nr 18 (14.11.2014): 184106. http://dx.doi.org/10.1063/1.4901022.
Pełny tekst źródłaProkopenya, A. N. "Hamiltonian normalization in the restricted many-body problem by computer algebra methods". Programming and Computer Software 38, nr 3 (25.05.2012): 156–66. http://dx.doi.org/10.1134/s0361768812030048.
Pełny tekst źródłaNg, Betty, i D. J. Newman. "Many‐body crystal field calculations. I. Methods of computation and perturbation expansion". Journal of Chemical Physics 87, nr 12 (15.12.1987): 7096–109. http://dx.doi.org/10.1063/1.453354.
Pełny tekst źródłaDoran, Alexander E., i So Hirata. "Convergence acceleration of Monte Carlo many-body perturbation methods by direct sampling". Journal of Chemical Physics 153, nr 10 (14.09.2020): 104112. http://dx.doi.org/10.1063/5.0020583.
Pełny tekst źródłaSun, Jun-Qiang, i Rodney J. Bartlett. "Convergence of many-body perturbation methods with lattice summations in extended systems". Journal of Chemical Physics 106, nr 13 (kwiecień 1997): 5554–63. http://dx.doi.org/10.1063/1.473577.
Pełny tekst źródłaDinerman, Julie, i Lea F. Santos. "Manipulation of the dynamics of many-body systems via quantum control methods". New Journal of Physics 12, nr 5 (28.05.2010): 055025. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/12/5/055025.
Pełny tekst źródłaLevin, F. S. "Many-body scattering tehory methods as a basis for moelcular structure calculations". International Journal of Quantum Chemistry 14, S12 (18.06.2009): 109–30. http://dx.doi.org/10.1002/qua.560140810.
Pełny tekst źródłaLarder, B., D. O. Gericke, S. Richardson, P. Mabey, T. G. White i G. Gregori. "Fast nonadiabatic dynamics of many-body quantum systems". Science Advances 5, nr 11 (listopad 2019): eaaw1634. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaw1634.
Pełny tekst źródłaFURNSTAHL, R. J. "RECENT DEVELOPMENTS IN THE NUCLEAR MANY-BODY PROBLEM". International Journal of Modern Physics B 17, nr 28 (10.11.2003): 5111–26. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203020247.
Pełny tekst źródłaWu, Dian, Riccardo Rossi, Filippo Vicentini, Nikita Astrakhantsev, Federico Becca, Xiaodong Cao, Juan Carrasquilla i in. "Variational benchmarks for quantum many-body problems". Science 386, nr 6719 (18.10.2024): 296–301. http://dx.doi.org/10.1126/science.adg9774.
Pełny tekst źródłaPANDHARIPANDE, V. R. "RECENT DEVELOPMENTS IN THE NUCLEAR MANY-BODY PROBLEM". International Journal of Modern Physics B 13, nr 05n06 (10.03.1999): 543–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979299000448.
Pełny tekst źródłaCiardi, Matteo, Tommaso Macrì i Fabio Cinti. "Zonal Estimators for Quasiperiodic Bosonic Many-Body Phases". Entropy 24, nr 2 (12.02.2022): 265. http://dx.doi.org/10.3390/e24020265.
Pełny tekst źródłaFajen, O. Jonathan, i Kurt R. Brorsen. "Multicomponent MP4 and the inclusion of triple excitations in multicomponent many-body methods". Journal of Chemical Physics 155, nr 23 (21.12.2021): 234108. http://dx.doi.org/10.1063/5.0071423.
Pełny tekst źródłaAmor-Quiroz, D. A., T. Yépez-Martínez, P. O. Hess, O. Civitarese i A. Weber. "Low-energy meson spectrum from a QCD approach based on many-body methods". International Journal of Modern Physics E 26, nr 12 (grudzień 2017): 1750082. http://dx.doi.org/10.1142/s0218301317500823.
Pełny tekst źródłaBrandenburg, Jan Gerit, Andrea Zen, Martin Fitzner, Benjamin Ramberger, Georg Kresse, Theodoros Tsatsoulis, Andreas Grüneis, Angelos Michaelides i Dario Alfè. "Physisorption of Water on Graphene: Subchemical Accuracy from Many-Body Electronic Structure Methods". Journal of Physical Chemistry Letters 10, nr 3 (7.01.2019): 358–68. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b03679.
Pełny tekst źródłaFedorov, Dmitri G., Naoya Asada, Isao Nakanishi i Kazuo Kitaura. "The Use of Many-Body Expansions and Geometry Optimizations in Fragment-Based Methods". Accounts of Chemical Research 47, nr 9 (21.08.2014): 2846–56. http://dx.doi.org/10.1021/ar500224r.
Pełny tekst źródłaHartono, Albert, Qingda Lu, Thomas Henretty, Sriram Krishnamoorthy, Huaijian Zhang, Gerald Baumgartner, David E. Bernholdt i in. "Performance Optimization of Tensor Contraction Expressions for Many-Body Methods in Quantum Chemistry†". Journal of Physical Chemistry A 113, nr 45 (12.11.2009): 12715–23. http://dx.doi.org/10.1021/jp9051215.
Pełny tekst źródłaAuer, Alexander A., Gerald Baumgartner, David E. Bernholdt, Alina Bibireata, Venkatesh Choppella, Daniel Cociorva, Xiaoyang Gao i in. "Automatic code generation for many-body electronic structure methods: the tensor contraction engine‡‡". Molecular Physics 104, nr 2 (20.01.2006): 211–28. http://dx.doi.org/10.1080/00268970500275780.
Pełny tekst źródła