Artigos de revistas sobre o tema "Curvature generation"
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Kitaeva, Galiya Kh, Dmitrii A. Markov, Daniil A. Safronenkov e Natalia V. Starkova. "Prism Couplers with Convex Output Surfaces for Nonlinear Cherenkov Terahertz Generation". Photonics 10, n.º 4 (13 de abril de 2023): 450. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10040450.
Texto completo da fonteChang, Lichun, Yao Zhao, Hua Yuan, Xiaocai Hu, Zhen Yang e Hao Zhang. "Effect of Plate Curvature on Heat Source Distribution in Induction Line Heating for Plate Forming". Applied Sciences 10, n.º 7 (27 de março de 2020): 2304. http://dx.doi.org/10.3390/app10072304.
Texto completo da fonteMATSUOKA, Yoshiyuki. "Shape-Generation Method Using Curvature Entropy." KANSEI Engineering International 1, n.º 4 (2000): 11–18. http://dx.doi.org/10.5057/kei.1.4_11.
Texto completo da fonteUjiie, Yoshiki, Takeo Kato, Koichiro Sato e Yoshiyuki Matsuoka. "Curvature Entropy for Curved Profile Generation". Entropy 14, n.º 3 (9 de março de 2012): 533–58. http://dx.doi.org/10.3390/e14030533.
Texto completo da fonteUJIIE, Yoshiki, e Yoshiyuki MATSUOKA. "Shape Generation Method Using Curvature Entropy". Proceedings of the JSME annual meeting 2000.2 (2000): 509–10. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecjo.2000.2.0_509.
Texto completo da fonteUJIIE, Yoshiki, e Yoshiyuki MATSUOKA. "Shape-Generation Method Using Curvature Integration". Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C 71, n.º 702 (2005): 547–54. http://dx.doi.org/10.1299/kikaic.71.547.
Texto completo da fonteBerseth, Glen, Mubbasir Kapadia e Petros Faloutsos. "ACCLMesh: curvature-based navigation mesh generation". Computer Animation and Virtual Worlds 27, n.º 3-4 (maio de 2016): 195–204. http://dx.doi.org/10.1002/cav.1710.
Texto completo da fonteFerguson, Joshua, Cemal Cakez, Farah Hasan, Emanuele Cocucci e Comert Kural. "Curvature Generation by Endocytic Clathrin Coats". Biophysical Journal 116, n.º 3 (fevereiro de 2019): 91a—92a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.536.
Texto completo da fonteScher-Zagier, Jonah K. "Force Generation by Curvature-Generating Molecules in Cells with Turgor". Biophysical Journal 114, n.º 3 (fevereiro de 2018): 280a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.1613.
Texto completo da fonteYe, Tie Li, Lu Ling An, Li Gao e Min Wu. "Research on Sketch Contour Generation in Reverse Engineering". Applied Mechanics and Materials 16-19 (outubro de 2009): 1106–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.16-19.1106.
Texto completo da fonteJenmalm, Per, Antony W. Goodwin e Roland S. Johansson. "Control of Grasp Stability When Humans Lift Objects With Different Surface Curvatures". Journal of Neurophysiology 79, n.º 4 (1 de abril de 1998): 1643–52. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1998.79.4.1643.
Texto completo da fonteAlimohamadi, Haleh, e Padmini Rangamani. "Modeling Membrane Curvature Generation due to Membrane–Protein Interactions". Biomolecules 8, n.º 4 (23 de outubro de 2018): 120. http://dx.doi.org/10.3390/biom8040120.
Texto completo da fonteLekkas, Anastasios M., Andreas Reason Dahl, Morten Breivik e Thor I. Fossen. "Continuous-Curvature Path Generation Using Fermat's Spiral". Modeling, Identification and Control: A Norwegian Research Bulletin 34, n.º 4 (2013): 183–98. http://dx.doi.org/10.4173/mic.2013.4.3.
Texto completo da fonteClarke, Margaret, Ulrike Engel, Jennifer Giorgione, Annette Müller-Taubenberger, Jana Prassler, Douwe Veltman e Günther Gerisch. "Curvature recognition and force generation in phagocytosis". BMC Biology 8, n.º 1 (2010): 154. http://dx.doi.org/10.1186/1741-7007-8-154.
Texto completo da fonteKarimi, Nazanin, Alessandro Alberucci, Oleksandr Buchnev, Matti Virkki, Martti Kauranen e Gaetano Assanto. "Phase-front curvature effects on nematicon generation". Journal of the Optical Society of America B 33, n.º 5 (18 de abril de 2016): 903. http://dx.doi.org/10.1364/josab.33.000903.
Texto completo da fonteYuan, En Tao, e Bing Shao. "Biarc Approximations Tool-Path Generation for Polyhedral Models". Advanced Materials Research 889-890 (fevereiro de 2014): 32–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.889-890.32.
Texto completo da fonteBlanchard, Mathieu, Peter J. Schmid, Denis Sipp e Thierry Schuller. "Pressure wave generation from perturbed premixed flames". Journal of Fluid Mechanics 797 (17 de maio de 2016): 231–46. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.268.
Texto completo da fontePark, Jeongyeon, Sungho Chang, Dongwon Lee, Hyeonhwa Lee, Bongchul Kang e Jongsu Kim. "Two-Step Glass Molding Process for Forming Glass Edges with Obtuse Angles for Mobile Displays". Micromachines 13, n.º 7 (29 de junho de 2022): 1032. http://dx.doi.org/10.3390/mi13071032.
Texto completo da fonteSachin Krishnan, T. V., Sovan L. Das e P. B. Sunil Kumar. "Transition from curvature sensing to generation in a vesicle driven by protein binding strength and membrane tension". Soft Matter 15, n.º 9 (2019): 2071–80. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm02623h.
Texto completo da fonteBradley, Ryan P., e Ravi Radhakrishnan. "Curvature–undulation coupling as a basis for curvature sensing and generation in bilayer membranes". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 35 (16 de agosto de 2016): E5117—E5124. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1605259113.
Texto completo da fonteSilage, D. A., e J. Gil. "Morphometric measurement of local curvature of the alveolar ducts in lung mechanics". Journal of Applied Physiology 65, n.º 4 (1 de outubro de 1988): 1592–97. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1988.65.4.1592.
Texto completo da fonteDasgupta, Raktim, Markus S. Miettinen, Nico Fricke, Reinhard Lipowsky e Rumiana Dimova. "The glycolipid GM1 reshapes asymmetric biomembranes and giant vesicles by curvature generation". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 22 (14 de maio de 2018): 5756–61. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1722320115.
Texto completo da fonteJia, Hong, Yu Huai Wang e Yan Lin Lu. "An Improved Strategy of Automatic Triangular Mesh Generation over 3D Surface". Advanced Materials Research 69-70 (maio de 2009): 540–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.69-70.540.
Texto completo da fonteOkano, Akihiro, Taishi Matsumoto e Takeo Kato. "Gaussian Curvature Entropy for Curved Surface Shape Generation". Entropy 22, n.º 3 (18 de março de 2020): 353. http://dx.doi.org/10.3390/e22030353.
Texto completo da fonteShin, Hye-Won, Hiroyuki Takatsu e Kazuhisa Nakayama. "Mechanisms of Membrane Curvature Generation in Membrane Traffic". Membranes 2, n.º 1 (29 de fevereiro de 2012): 118–33. http://dx.doi.org/10.3390/membranes2010118.
Texto completo da fonteNatali, M., F. Romanato, E. Napolitani, D. De Salvador e A. V. Drigo. "Lattice curvature generation in gradedInxGa1−xAs/GaAsbuffer layers". Physical Review B 62, n.º 16 (15 de outubro de 2000): 11054–62. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.62.11054.
Texto completo da fonteMim, Carsten, e Vinzenz M. Unger. "Membrane curvature and its generation by BAR proteins". Trends in Biochemical Sciences 37, n.º 12 (dezembro de 2012): 526–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.tibs.2012.09.001.
Texto completo da fonteWang, Dandan, M. D. Thouless, Wei Lu e J. R. Barber. "Generation of perversions in fibers with intrinsic curvature". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 139 (junho de 2020): 103932. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2020.103932.
Texto completo da fonteLyutikov, Maxim, George Machabeli e Roger Blandford. "Cherenkov‐Curvature Radiation and Pulsar Radio Emission Generation". Astrophysical Journal 512, n.º 2 (20 de fevereiro de 1999): 804–26. http://dx.doi.org/10.1086/306806.
Texto completo da fonteHigashi, Masatake, Hideo Tsutamori e Mamoru Hosaka. "Generation of Smooth Surfaces by Controlling Curvature Variation". Computer Graphics Forum 15, n.º 3 (agosto de 1996): 187–96. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8659.1530187.
Texto completo da fonteLAN, Fengli, Hirofumi TAMAI, Kenjiro T. MIURA e Hiroshi MAKINO. "Path Generation Using Linear Curvature and Torsion Segments". Journal of the Japan Society for Precision Engineering 78, n.º 7 (2012): 605–10. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.78.605.
Texto completo da fonteAlimohamadi, H., R. Vasan, J. E. Hassinger, J. C. Stachowiak e P. Rangamani. "The role of traction in membrane curvature generation". Molecular Biology of the Cell 29, n.º 16 (8 de agosto de 2018): 2024–35. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-02-0087.
Texto completo da fonteKojima, Kazuhiko, Toshitaka Kajino e Grant J. Mathews. "Generation of curvature perturbations with extra anisotropic stress". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2010, n.º 02 (15 de fevereiro de 2010): 018. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2010/02/018.
Texto completo da fonteAlimohamadi, Haleh, Ritvik Vasan, Julian Hassinger, Jeanne Stachowiak e Padmini Rangamani. "The Role of Traction in Membrane Curvature Generation". Biophysical Journal 114, n.º 3 (fevereiro de 2018): 600a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.3283.
Texto completo da fontePark, Soohyung, Amy Rice, Wonpil Im e Richard W. Pastor. "Spontaneous curvature generation by peptides in asymmetric bilayers". Biophysical Journal 123, n.º 3 (fevereiro de 2024): 186a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2023.11.1207.
Texto completo da fonteNepal, Binod, Aliasghar Sepehri e Themis Lazaridis. "Mechanisms of Negative Membrane Curvature Sensing and Generation". Biophysical Journal 118, n.º 3 (fevereiro de 2020): 231a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.1369.
Texto completo da fonteBradley, Ryan, e Ravi Radhakrishnan. "Curvature-Undulation Coupling as a Basis for Curvature Sensing and Generation in Bilayer Membranes". Biophysical Journal 112, n.º 3 (fevereiro de 2017): 220a—221a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2016.11.1216.
Texto completo da fonteDrummond, I. T., e W. Münch. "Distortion of line and surface elements in model turbulent flows". Journal of Fluid Mechanics 225 (abril de 1991): 529–43. http://dx.doi.org/10.1017/s002211209100215x.
Texto completo da fonteHu, Zijian, Xiance Xie, Zhihong Yang, Yunhui Wang e Shicheng Jiang. "Orientation-Dependent High-Order Harmonic Generation from Monolayer ZnO". Symmetry 15, n.º 7 (15 de julho de 2023): 1427. http://dx.doi.org/10.3390/sym15071427.
Texto completo da fonteDAS, MOUMITA, e SUBHENDRA MOHANTY. "MAGNETIC FIELD GENERATION IN HIGGS INFLATION MODEL". International Journal of Modern Physics A 27, n.º 08 (30 de março de 2012): 1250040. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x12500406.
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Texto completo da fonteMahdifar, Ali, Shahram Dehdashti, Rasoul Roknizadeh e Hongsheng Chen. "Curvature detection by entanglement generation using a beam splitter". Quantum Information Processing 14, n.º 8 (24 de maio de 2015): 2895–907. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-015-1027-8.
Texto completo da fonteSethian, J. A. "Curvature Flow and Entropy Conditions Applied to Grid Generation". Journal of Computational Physics 115, n.º 2 (dezembro de 1994): 440–54. http://dx.doi.org/10.1006/jcph.1994.1209.
Texto completo da fonteTarabichi, Osama, Vivek V. Kanumuri, Julian Klug, Nicolas Vachicouras, Maria J. Duarte, Lorenz Epprecht, Elliott D. Kozin et al. "Three-Dimensional Surface Reconstruction of the Human Cochlear Nucleus: Implications for Auditory Brain Stem Implant Design". Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base 81, n.º 02 (22 de fevereiro de 2019): 114–20. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1677863.
Texto completo da fonteC., Sreerag, Gokul R., Vinaykumar J. e Rajyalakshmi G. "Impact of instantaneous curvature on force and heat generation in manufacturing processes – a mathematical modelling". Engineering Computations 37, n.º 7 (28 de fevereiro de 2020): 2251–73. http://dx.doi.org/10.1108/ec-06-2019-0289.
Texto completo da fonteWang, P. F., C. Wang e J. L. Han. "Curvature radiation in rotating pulsar magnetosphere". Proceedings of the International Astronomical Union 8, S291 (agosto de 2012): 552–54. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312024842.
Texto completo da fonteSONG, DAE-YUP. "DYNAMICAL MASS GENERATION AND CRITICAL CURVATURE IN THE O(N) NONLINEAR SIGMA MODEL". Modern Physics Letters A 11, n.º 19 (21 de junho de 1996): 1569–78. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732396001569.
Texto completo da fonteShang, Jessica K., H. A. Stone e A. J. Smits. "Flow past finite cylinders of constant curvature". Journal of Fluid Mechanics 837 (5 de janeiro de 2018): 896–915. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.884.
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