Artigos de revistas sobre o tema "Constrained percolation"
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Reimann, Stefan, e Andreas Tupak. "Can constrained percolation be approximated by Bernoulli percolation?" Journal of Physics A: Mathematical and General 35, n.º 48 (19 de novembro de 2002): 10219–27. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/35/48/302.
Texto completo da fontede Lima, B. N. B., R. Sanchis, D. C. dos Santos, V. Sidoravicius e R. Teodoro. "The Constrained-degree percolation model". Stochastic Processes and their Applications 130, n.º 9 (setembro de 2020): 5492–509. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2020.03.014.
Texto completo da fonteGoyal, Abhay, Nicos S. Martys e Emanuela Del Gado. "Flow induced rigidity percolation in shear thickening suspensions". Journal of Rheology 68, n.º 2 (5 de fevereiro de 2024): 219–28. http://dx.doi.org/10.1122/8.0000786.
Texto completo da fonteBendisch, Jürgen, Stefan Reimann e Hartmut von Trotha. "Site percolation for a class of constrained honeycomb lattices". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 307, n.º 1-2 (abril de 2002): 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(01)00611-2.
Texto completo da fonteSausset, François, Cristina Toninelli, Giulio Biroli e Gilles Tarjus. "Bootstrap Percolation and Kinetically Constrained Models on Hyperbolic Lattices". Journal of Statistical Physics 138, n.º 1-3 (12 de dezembro de 2009): 411–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-009-9903-1.
Texto completo da fontePASTORE, RAFFAELE, MASSIMO PICA CIAMARRA e ANTONIO CONIGLIO. "PACMAN PERCOLATION AND THE GLASS TRANSITION". Fractals 21, n.º 03n04 (setembro de 2013): 1350021. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x13500217.
Texto completo da fontedo Amaral, Charles S. "Constrained volume-difference site percolation model on the square lattice". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 663 (abril de 2025): 130431. https://doi.org/10.1016/j.physa.2025.130431.
Texto completo da fonteYan, Zehao, e Mo Li. "A Stochastic Optimization Model for Agricultural Irrigation Water Allocation Based on the Field Water Cycle". Water 10, n.º 8 (3 de agosto de 2018): 1031. http://dx.doi.org/10.3390/w10081031.
Texto completo da fonteBeach, Kory, Jeremy A. K. Horwitz, Alyssa Maich, Elida White, Dane Ramos, Ryan S. Crum-Friedman, Minta Akin e Fady M. Najjar. "Constrained model calibration of grain structure dependent spall dynamics in shock-loaded tantalum". Journal of Applied Physics 132, n.º 8 (28 de agosto de 2022): 085904. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102611.
Texto completo da fonteLi, Zhongyang. "Constrained percolation, Ising model, and XOR Ising model on planar lattices". Random Structures & Algorithms 57, n.º 2 (7 de maio de 2020): 474–525. http://dx.doi.org/10.1002/rsa.20924.
Texto completo da fontedo Amaral, Charles S., A. P. F. Atman e Bernardo N. B. de Lima. "On the monotonicity of the critical time in the Constrained-degree percolation model". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 561 (janeiro de 2021): 125291. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2020.125291.
Texto completo da fonteMossin, Lone, e Ulla L. Ladekarl. "Simple water balance modelling with few data - calibration and evaluation: investigations from a Danish Sitka spruce stand with a high interception loss". Hydrology Research 35, n.º 2 (1 de abril de 2004): 139–51. http://dx.doi.org/10.2166/nh.2004.0010.
Texto completo da fonteGao, Xiaolong, Yao Huang, Xiaoxiang He, Xiaojing Fan, Ying Liu, Hong Xu, Daming Wu e Chaoying Wan. "Mechanically Enhanced Electrical Conductivity of Polydimethylsiloxane-Based Composites by a Hot Embossing Process". Polymers 11, n.º 1 (2 de janeiro de 2019): 56. http://dx.doi.org/10.3390/polym11010056.
Texto completo da fonteStarr, Thomas L. "Gas transport model for chemical vapor infiltration". Journal of Materials Research 10, n.º 9 (setembro de 1995): 2360–66. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1995.2360.
Texto completo da fonteLange, F. F. "Constrained network model for predicting densification behavior of composite powders". Journal of Materials Research 2, n.º 1 (fevereiro de 1987): 59–65. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1987.0059.
Texto completo da fonteHvozd, Taras, Yurij V. Kalyuzhnyi e Vojko Vlachy. "Aggregation, liquid–liquid phase separation, and percolation behaviour of a model antibody fluid constrained by hard-sphere obstacles". Soft Matter 16, n.º 36 (2020): 8432–43. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01014f.
Texto completo da fonteKetcheson, Scott J., e Jonathan S. Price. "Comparison of the hydrological role of two reclaimed slopes of different ages in the Athabasca oil sands region, Alberta, Canada". Canadian Geotechnical Journal 53, n.º 9 (setembro de 2016): 1533–46. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2015-0391.
Texto completo da fonteBAHR, DAVID B., e W. TAD PFEFFER. "Crossover scaling phenomena for glaciers and ice caps". Journal of Glaciology 62, n.º 232 (abril de 2016): 299–309. http://dx.doi.org/10.1017/jog.2016.6.
Texto completo da fonteZhou, Tianqi, Chaodong Wu, Zhongkui Shi, Jialin Wang, Wen Zhu, Bo Yuan e Disheng Yang. "Multi-Scale Quantitative Characterization of Pore Distribution Networks in Tight Sandstone by integrating FE-SEM, HPMI, and NMR with the Constrained Least Squares Algorithm". Energies 12, n.º 18 (12 de setembro de 2019): 3514. http://dx.doi.org/10.3390/en12183514.
Texto completo da fonteChen, Siheng, e L. Mahadevan. "Rigidity percolation and geometric information in floppy origami". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 17 (5 de abril de 2019): 8119–24. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1820505116.
Texto completo da fonteJohnson, M. O., M. Gloor, M. J. Kirkby e J. Lloyd. "Insights into biogeochemical cycling from a soil evolution model and long-term chronosequences". Biogeosciences Discussions 11, n.º 4 (23 de abril de 2014): 5811–68. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-11-5811-2014.
Texto completo da fonteRutishauser, Anja, Kirk M. Scanlan, Baptiste Vandecrux, Nanna B. Karlsson, Nicolas Jullien, Andreas P. Ahlstrøm, Robert S. Fausto e Penelope How. "Mapping the vertical heterogeneity of Greenland's firn from 2011–2019 using airborne radar and laser altimetry". Cryosphere 18, n.º 5 (17 de maio de 2024): 2455–72. http://dx.doi.org/10.5194/tc-18-2455-2024.
Texto completo da fonteFloriancic, Marius G., Scott T. Allen e James W. Kirchner. "Young and new water fractions in soil and hillslope waters". Hydrology and Earth System Sciences 28, n.º 18 (20 de setembro de 2024): 4295–308. http://dx.doi.org/10.5194/hess-28-4295-2024.
Texto completo da fonteJohnson, M. O., M. Gloor, M. J. Kirkby e J. Lloyd. "Insights into biogeochemical cycling from a soil evolution model and long-term chronosequences". Biogeosciences 11, n.º 23 (10 de dezembro de 2014): 6873–94. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-6873-2014.
Texto completo da fonteChan, Kristian, Cyril Grima, Anja Rutishauser, Duncan A. Young, Riley Culberg e Donald D. Blankenship. "Spatial characterization of near-surface structure and meltwater runoff conditions across the Devon Ice Cap from dual-frequency radar reflectivity". Cryosphere 17, n.º 5 (5 de maio de 2023): 1839–52. http://dx.doi.org/10.5194/tc-17-1839-2023.
Texto completo da fonteTurkeltaub, Tuvia, Daniel Kurtzman e Ofer Dahan. "Real-time monitoring of nitrate transport in the deep vadose zone under a crop field – implications for groundwater protection". Hydrology and Earth System Sciences 20, n.º 8 (2 de agosto de 2016): 3099–108. http://dx.doi.org/10.5194/hess-20-3099-2016.
Texto completo da fonteYan, Tingting, Shengbo Hu e Jinrong Mo. "Path Formation Time in the Noise-Limited Fractionated Spacecraft Network with FDMA". International Journal of Aerospace Engineering 2018 (2 de outubro de 2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9124132.
Texto completo da fonteVance, S. D., e M. Melwani Daswani. "Serpentinite and the search for life beyond Earth". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 378, n.º 2165 (6 de janeiro de 2020): 20180421. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0421.
Texto completo da fonteRay, P., e I. Bose. "Percolation under a spiralling constraint". Journal of Physics A: Mathematical and General 21, n.º 2 (21 de janeiro de 1988): 555–59. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/21/2/033.
Texto completo da fonteLi, Daqing, Guanliang Li, Kosmas Kosmidis, H. E. Stanley, Armin Bunde e Shlomo Havlin. "Percolation of spatially constraint networks". EPL (Europhysics Letters) 93, n.º 6 (1 de março de 2011): 68004. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/93/68004.
Texto completo da fonteMistroni, Alberto, Felix Reichmann, Yuji Yamamoto, Marvin Hartwig Zöllner, Giovanni Capellini, Laura Diebel, Dominique Bougeard e Marco Lisker. "Low Disorder and High Mobility 2DEG in Si/SiGe Fabricated in 200 mm BiCMOS Pilot line". ECS Meeting Abstracts MA2024-02, n.º 32 (22 de novembro de 2024): 2320. https://doi.org/10.1149/ma2024-02322320mtgabs.
Texto completo da fonteLecacheur, Kilian, Olivier Fabbri, Francesca Piccoli, Pierre Lanari, Philippe Goncalves e Henri Leclère. "High-pressure Ca metasomatism of metabasites (Mont Avic, Western Alps): insights into fluid–rock interaction during subduction". European Journal of Mineralogy 36, n.º 5 (12 de setembro de 2024): 767–95. http://dx.doi.org/10.5194/ejm-36-767-2024.
Texto completo da fonteHuang, Rui-heng Ray. "Deriving Chinese alternative questions". Concentric. Studies in Linguistics 46, n.º 2 (28 de outubro de 2020): 206–39. http://dx.doi.org/10.1075/consl.00018.hua.
Texto completo da fontePhillips, J. C., e M. F. Thorpe. "Constraint theory, vector percolation and glass formation". Solid State Communications 53, n.º 8 (fevereiro de 1985): 699–702. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(85)90381-3.
Texto completo da fonteYakunina, T. V., e V. N. Udodov. "Correlation length critical exponent as a function of the percolation radius for one-dimensional chains in bond problems". Journal of Physics: Conference Series 2094, n.º 2 (1 de novembro de 2021): 022038. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2094/2/022038.
Texto completo da fonteBasch, Valentin, Elisabetta Rampone, Laura Crispini, Carlotta Ferrando, Benoit Ildefonse e Marguerite Godard. "Multi-stage Reactive Formation of Troctolites in Slow-spreading Oceanic Lithosphere (Erro–Tobbio, Italy): a Combined Field and Petrochemical Study". Journal of Petrology 60, n.º 5 (29 de março de 2019): 873–906. http://dx.doi.org/10.1093/petrology/egz019.
Texto completo da fonteYang, Yi, e Canlong Wu. "Modelling for the electrical conductivity of graphite-modified asphalt concrete based on micromechanics". Journal of the Croatian Association of Civil Engineers 76, n.º 09 (outubro de 2024): 803–12. http://dx.doi.org/10.14256/jce.3753.2023.
Texto completo da fonteSANTRA, S. B. "STUDY OF FINITE SIZE EFFECTS ON DIRECTED SPIRAL PERCOLATION". International Journal of Modern Physics B 17, n.º 29 (20 de novembro de 2003): 5555–64. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203023252.
Texto completo da fonteProsandeev, S. A., V. S. Vikhnin e S. Kapphan. "Percolation with constraints in the highly polarizable oxide KTaO". European Physical Journal B 15, n.º 3 (2000): 469. http://dx.doi.org/10.1007/s100510051148.
Texto completo da fonteSINHA, SANTANU, e S. B. SANTRA. "DIRECTED SPIRAL PERCOLATION HULL ON THE SQUARE AND TRIANGULAR LATTICES". International Journal of Modern Physics C 16, n.º 08 (agosto de 2005): 1251–68. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183105007868.
Texto completo da fonteSantra, S. B., e I. Bose. "Percolation under rotational constraint: a finite-size scaling study". Journal of Physics A: Mathematical and General 24, n.º 10 (21 de maio de 1991): 2367–75. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/24/10/021.
Texto completo da fonteJasna, C. K., V. Krishnadev e V. Sasidevan. "Percolation in semicontinuum geometries". Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 2025, n.º 1 (1 de janeiro de 2025): 013201. https://doi.org/10.1088/1742-5468/ad9c4c.
Texto completo da fonteLiu, Tongjing, Liwu Jiang, Jinju Liu, Juan Ni, Xinju Liu e Pengxiang Diwu. "A Novel Workflow for Early Time Transient Pressure Data Interpretation in Tight Oil Reservoirs with Physical Constraints". Energies 16, n.º 1 (26 de dezembro de 2022): 245. http://dx.doi.org/10.3390/en16010245.
Texto completo da fonteProsandeev, S. A., V. S. Vikhnin e S. Kapphan. "Percolation with constraints in the highly polarizable oxide KTaO :Li". European Physical Journal B 15, n.º 3 (maio de 2000): 469–74. http://dx.doi.org/10.1007/pl00011047.
Texto completo da fonteShannon, M. C., e C. B. Agee. "High pressure constraints on percolative core formation". Geophysical Research Letters 23, n.º 20 (1 de outubro de 1996): 2717–20. http://dx.doi.org/10.1029/96gl02817.
Texto completo da fonteLe Roux, Véronique, e Yan Liang. "Ophiolitic Pyroxenites Record Boninite Percolation in Subduction Zone Mantle". Minerals 9, n.º 9 (18 de setembro de 2019): 565. http://dx.doi.org/10.3390/min9090565.
Texto completo da fonteThorpe, M. F., e R. B. Stinchcombe. "Two exactly soluble models of rigidity percolation". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 372, n.º 2008 (13 de fevereiro de 2014): 20120038. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2012.0038.
Texto completo da fonteAleshkin, A. S. "Stochastic Models of Traffic Management". International Journal of Open Information Technologies 12, n.º 4 (1 de abril de 2024): 15–22. http://dx.doi.org/10.25559/injoit.2307-8162.12.202404.15-22.
Texto completo da fonteMiller, Brian J. "A percolation theory analysis of continuous functional paths in protein sequence space affirms previous insights on the optimization of proteins for adaptability". PLOS ONE 19, n.º 12 (5 de dezembro de 2024): e0314929. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314929.
Texto completo da fonteFuller, L., A. Baker, I. J. Fairchild, C. Spötl, A. Marca-Bell, P. Rowe e P. F. Dennis. "Isotope hydrology of dripwaters in a Scottish cave and implications for stalagmite palaeoclimate research". Hydrology and Earth System Sciences Discussions 5, n.º 2 (3 de março de 2008): 547–77. http://dx.doi.org/10.5194/hessd-5-547-2008.
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