Artigos de revistas sobre o tema "Drift current"
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Nakayama, Yoshihiro, Kay I. Ohshima e Yasushi Fukamachi. "Enhancement of Sea Ice Drift due to the Dynamical Interaction between Sea Ice and a Coastal Ocean". Journal of Physical Oceanography 42, n.º 1 (1 de janeiro de 2012): 179–92. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-11-018.1.
Texto completo da fonteMao, Yadan, e Malcolm L. Heron. "The Influence of Fetch on the Response of Surface Currents to Wind Studied by HF Ocean Surface Radar". Journal of Physical Oceanography 38, n.º 5 (1 de maio de 2008): 1107–21. http://dx.doi.org/10.1175/2007jpo3709.1.
Texto completo da fonteImai, Yuki, Junichi Ninomiya e Nobuhito Mori. "IMPACT OF RANDOM WAVE SPECTRA ON STOKES DRIFT IN COASTAL CURRENT MODELING". Coastal Engineering Proceedings, n.º 36 (30 de dezembro de 2018): 1. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.currents.1.
Texto completo da fonteMUÑUZURI, A. P., V. PÉREZ-MUÑUZURI, M. GÓMEZ-GESTEIRA, V. I. KRINSKY e V. PÉREZ-VILLAR. "MECHANISM OF PARAMETRIC RESONANCE OF VORTICES IN EXCITABLE MEDIA". International Journal of Bifurcation and Chaos 04, n.º 05 (outubro de 1994): 1245–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127494000939.
Texto completo da fonteHara, Hideo, Tomoki Joichi, Shunsuke Abe e Shin Masuda. "Photo-induced DC drift in Mach-Zehnder modulators using lead lanthanum zirconate titanate thin films". AIP Advances 12, n.º 12 (1 de dezembro de 2022): 125115. http://dx.doi.org/10.1063/5.0129414.
Texto completo da fonteAhmad, Ali, e H. Saleem. "Current-driven electron drift solitons". Physics Letters A 377, n.º 43 (dezembro de 2013): 3128–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2013.07.061.
Texto completo da fonteLee, Kwang-Ho, Tag-Gyeom Kim e Yong-Hwan Cho. "Influence of Tidal Current, Wind, and Wave in Hebei Spirit Oil Spill Modeling". Journal of Marine Science and Engineering 8, n.º 2 (22 de janeiro de 2020): 69. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8020069.
Texto completo da fonteSakurai, Guilherme Yukio, Jessica Fernandes Lopes, Bruno Bogaz Zarpelão e Sylvio Barbon Junior. "Benchmarking Change Detector Algorithms from Different Concept Drift Perspectives". Future Internet 15, n.º 5 (29 de abril de 2023): 169. http://dx.doi.org/10.3390/fi15050169.
Texto completo da fonteGhaffari, Peygham, e Jan Erik H. Weber. "Mass Transport in the Stokes Edge Wave for Constant Arbitrary Bottom Slope in a Rotating Ocean". Journal of Physical Oceanography 44, n.º 4 (1 de abril de 2014): 1161–74. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-13-0171.1.
Texto completo da fonteFukamachi, Yasushi, Kay I. Ohshima, Yuji Mukai, Genta Mizuta e Masaaki Wakatsuchi. "Sea-ice drift characteristics revealed by measurement of acoustic Doppler current profiler and ice-profiling sonar off Hokkaido in the Sea of Okhotsk". Annals of Glaciology 52, n.º 57 (2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.3189/172756411795931507.
Texto completo da fonteMuhammad Zaly Shah, Muhammad Zafran, Anazida Zainal, Taiseer Abdalla Elfadil Eisa, Hashim Albasheer e Fuad A. Ghaleb. "A Semisupervised Concept Drift Adaptation via Prototype-Based Manifold Regularization Approach with Knowledge Transfer". Mathematics 11, n.º 2 (9 de janeiro de 2023): 355. http://dx.doi.org/10.3390/math11020355.
Texto completo da fontePalli, Abdul Sattar, Jafreezal Jaafar, Heitor Murilo Gomes, Manzoor Ahmed Hashmani e Abdul Rehman Gilal. "An Experimental Analysis of Drift Detection Methods on Multi-Class Imbalanced Data Streams". Applied Sciences 12, n.º 22 (17 de novembro de 2022): 11688. http://dx.doi.org/10.3390/app122211688.
Texto completo da fonteBetti Beneventi, Giovanni, Massimo Ferro, Alessandro Calderoni e Paolo Fantini. "Physics-Based Statistical Modeling of PCM Current Drift Including Negative-Drift-Coefficients". IEEE Electron Device Letters 34, n.º 7 (julho de 2013): 879–81. http://dx.doi.org/10.1109/led.2013.2261892.
Texto completo da fonteChernyshev, T. B., D. D. Krivoruchko e A. B. Skrylev. "Measurements of the Drift Current Oscillations in Thrusters with Closed Electron Drift". Technical Physics 63, n.º 5 (maio de 2018): 689–94. http://dx.doi.org/10.1134/s1063784218050043.
Texto completo da fonteByun, Sang-Shin, e Jin-Hee Yuk. "A Study on the Drift Characteristics of the Yellow Sea Using the Finite Element Model". Journal of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers 36, n.º 5 (31 de outubro de 2024): 199–207. http://dx.doi.org/10.9765/kscoe.2024.36.5.199.
Texto completo da fonteCamerlenghi, Angelo, A. Crise, C. J. Pudsey, E. Accerboni, R. Laterza e M. Rebesco. "Ten-month observation of the bottom current regime across a sediment drift of the Pacific margin of the Antarctic Peninsula". Antarctic Science 9, n.º 4 (dezembro de 1997): 426–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0954102097000552.
Texto completo da fonteReolid, Jesús, Christian Betzler, Or M. Bialik e Nicolas Waldman. "Lenticular-bedding-like bioturbation and the onshore recognition of carbonate drifts (Oligocene, Cyprus)". Journal of Sedimentary Research 90, n.º 12 (4 de fevereiro de 2020): 1667–77. http://dx.doi.org/10.2110/jsr.2020.70.
Texto completo da fonteDenton, George H., James G. Bockheim, Scott C. Wilson, James E. Leide e Björn G. Andersen. "Late Quaternary Ice-Surface Fluctuations of Beardmore Glacier, Transantarctic Mountains". Quaternary Research 31, n.º 2 (março de 1989): 183–209. http://dx.doi.org/10.1016/0033-5894(89)90005-7.
Texto completo da fonteBockheim, James G., Scott C. Wilson, George H. Denton, Björn G. Andersen e Minze Stuiver. "Late Quaternary Ice-Surface Fluctuations of Hatherton Glacier, Transantarctic Mountains". Quaternary Research 31, n.º 2 (março de 1989): 229–54. http://dx.doi.org/10.1016/0033-5894(89)90007-0.
Texto completo da fonteChu, Cheng, W. Bard, R. Moore e Y. C. Lee. "Drift-Alfvén modes in high current pinches". Physics of Fluids 28, n.º 4 (1985): 1160. http://dx.doi.org/10.1063/1.865040.
Texto completo da fonteItoh, Sanae-I., e Kimitaka Itoh. "Anomalous bootstrap current due to drift waves". Physics Letters A 127, n.º 5 (fevereiro de 1988): 267–69. http://dx.doi.org/10.1016/0375-9601(88)90694-9.
Texto completo da fonteGerrú, R., M. Wiesenberger, M. Held, A. H. Nielsen, V. Naulin, J. J. Rasmussen e H. Järleblad. "Conservation of currents in reduced full-F electromagnetic kinetic and fluid models". Plasma Physics and Controlled Fusion 64, n.º 5 (22 de março de 2022): 054005. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac55f6.
Texto completo da fontePark, J., e H. Lühr. "Relation of zonal plasma drift and wind in the equatorial F region as derived from CHAMP observations". Annales Geophysicae 31, n.º 6 (12 de junho de 2013): 1035–44. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-31-1035-2013.
Texto completo da fonteRabinovich, Alexander B., Georgy V. Shevchenko e Richard E. Thomson. "Sea Ice and Current Response to the Wind: A Vector Regressional Analysis Approach". Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 24, n.º 6 (junho de 2007): 1086–101. http://dx.doi.org/10.1175/jtech2015.1.
Texto completo da fonteOppenheim, M. "Evidence and effects of a wave-driven nonlinear current in the equatorial electrojet". Annales Geophysicae 15, n.º 7 (31 de julho de 1997): 899–907. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-997-0899-z.
Texto completo da fonteBrowne, P. F. "Acceleration in the plasma focus and in astrophysics". Laser and Particle Beams 6, n.º 3 (agosto de 1988): 409–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600005358.
Texto completo da fonteJin, Jong W., e Yvan Bonnassieux. "Drift-Diffusion Analysis of Current Crowding Mechanism: Current-Dependent Series Resistance". Journal of Display Technology 9, n.º 11 (novembro de 2013): 865–70. http://dx.doi.org/10.1109/jdt.2013.2247563.
Texto completo da fonteFonseca, Nuno, e Fatemeh H. Dadmarzi. "A Wave Drift Force Model for Semi-Submersible Types of Floating Wind Turbines in Large Waves and Current". Journal of Marine Science and Engineering 12, n.º 8 (14 de agosto de 2024): 1389. http://dx.doi.org/10.3390/jmse12081389.
Texto completo da fontePalhares, Joao Henrique Quintino, Nikhil Garg, Yann Beilliard, Lorena Anghel, Fabien Alibart, Dominique Drouin e Philippe Galy. "Phase Change Memory Drift Compensation in Spiking Neural Networks Using a Non-Linear Current Scaling Strategy". Journal of Low Power Electronics and Applications 14, n.º 4 (22 de outubro de 2024): 50. http://dx.doi.org/10.3390/jlpea14040050.
Texto completo da fonteBerthou, Maxime, Philippe Godignon, Pierre Brosselard, Dominique Tournier e José Millán. "Integration of Temperature and Current Sensors in 4H-SiC VDMOS". Materials Science Forum 717-720 (maio de 2012): 1093–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.717-720.1093.
Texto completo da fonteKim, Keunyong, Hong Thi My Tran, Kyu-Min Song, Yeong Baek Son, Young-Gyu Park, Joo-Hyung Ryu, Geun-Ho Kwak e Jun Myoung Choi. "Near-Surface Dispersion and Current Observations Using Dye, Drifters, and HF Radar in Coastal Waters". Remote Sensing 16, n.º 11 (31 de maio de 2024): 1985. http://dx.doi.org/10.3390/rs16111985.
Texto completo da fonteZhou, Chihua, Xiaotong Lu, Benquan Lu, Yebing Wang e Hong Chang. "Demonstration of the Systematic Evaluation of an Optical Lattice Clock Using the Drift-Insensitive Self-Comparison Method". Applied Sciences 11, n.º 3 (28 de janeiro de 2021): 1206. http://dx.doi.org/10.3390/app11031206.
Texto completo da fonteLi, Yong, Hui Li, Jian Wu, Xingbao Lv, Chengxun Yuan, Ce Li e Zhongxiang Zhou. "F-region drift current and magnetic perturbation distribution by the X-wave heating ionosphere". Annales Geophysicae 41, n.º 2 (6 de dezembro de 2023): 541–49. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-41-541-2023.
Texto completo da fonteShevchenko, Georgy V., Alexander B. Rabinovich e Richard E. Thomson. "Sea-Ice Drift on the Northeastern Shelf of Sakhalin Island". Journal of Physical Oceanography 34, n.º 11 (1 de novembro de 2004): 2470–91. http://dx.doi.org/10.1175/jpo2632.1.
Texto completo da fonteSHAIKHISLAMOV, I. F. "MHD analysis of the current-driven flute instability of a plasma". Journal of Plasma Physics 68, n.º 1 (julho de 2002): 59–73. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377802001782.
Texto completo da fonteMorgado, Tiago A., e Mário G. Silveirinha. "Active Graphene Plasmonics with a Drift-Current Bias". ACS Photonics 8, n.º 4 (7 de abril de 2021): 1129–36. http://dx.doi.org/10.1021/acsphotonics.0c01890.
Texto completo da fonteGladd, N. T., e N. A. Krall. "Current-driven drift waves in reversed field pinches". Physics of Fluids 29, n.º 5 (1986): 1640. http://dx.doi.org/10.1063/1.865681.
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Texto completo da fonteBlanvillain, Sylvain, Alina Voda, Gildas Besancon e Gabriel Buche. "Subnanometer Positioning and Drift Compensation With Tunneling Current". IEEE Transactions on Control Systems Technology 22, n.º 1 (janeiro de 2014): 180–89. http://dx.doi.org/10.1109/tcst.2013.2248364.
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Texto completo da fonteТандоев, А. Г., Т. Т. Мнацаканов e С. Н. Юрков. "Мощные диоды Шоттки с участком отрицательного дифференциального сопротивления на вольт-амперной характеристике". Физика и техника полупроводников 55, n.º 1 (2021): 75. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.01.50390.9521.
Texto completo da fonteIvanova, I. N., e O. N. Melnikova. "Drift flow on the water surface with a film of hydrophobic particles in a uniform and decelerating air flow". Seriya 3: Fizika, Astronomiya, n.º 4_2023 (20 de setembro de 2023): 2340902–1. http://dx.doi.org/10.55959/msu0579-9392.78.2340902.
Texto completo da fontePHILLIPS, W. R. C., A. DAI e K. K. TJAN. "On Lagrangian drift in shallow-water waves on moderate shear". Journal of Fluid Mechanics 660 (16 de julho de 2010): 221–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010002648.
Texto completo da fontePudsey, Carol J., e Angelo Camerlenghi. "Glacial–interglacial deposition on a sediment drift on the Pacific margin of the Antarctic Peninsula". Antarctic Science 10, n.º 3 (setembro de 1998): 286–308. http://dx.doi.org/10.1017/s0954102098000376.
Texto completo da fonteHe, Ping, YunKai Ma e Hui Chen. "Temperature Drift Compensation of Eddy Current Sensor under High Temperature Environment". E3S Web of Conferences 38 (2018): 04005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20183804005.
Texto completo da fonteBarddal, Jean Paul, Heitor Murilo Gomes e Fabrício Enembreck. "Advances on Concept Drift Detection in Regression Tasks Using Social Networks Theory". International Journal of Natural Computing Research 5, n.º 1 (janeiro de 2015): 26–41. http://dx.doi.org/10.4018/ijncr.2015010102.
Texto completo da fonteLapenta, G., e J. U. Brackbill. "3D reconnection due to oblique modes: a simulation of Harris current sheets". Nonlinear Processes in Geophysics 7, n.º 3/4 (31 de dezembro de 2000): 151–58. http://dx.doi.org/10.5194/npg-7-151-2000.
Texto completo da fonteBakerenkov, A. S., V. S. Pershenkov, A. V. Solomatin, V. V. Belyakov e V. V. Shurenkov. "Radiation Degradation Modeling of Bipolar Operational Amplifier Input Offset Voltage in LTSpice IV". Applied Mechanics and Materials 565 (junho de 2014): 138–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.565.138.
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