Artigos de revistas sobre o tema "Lattice agreement"
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Attiya, Hagit, Maurice Herlihy e Ophir Rachman. "Atomic snapshots using lattice agreement". Distributed Computing 8, n.º 3 (março de 1995): 121–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf02242714.
Texto completo da fonteLycett-Brown, Daniel, Ilya Karlin e Kai H. Luo. "Droplet Collision Simulation by a Multi-Speed Lattice Boltzmann Method". Communications in Computational Physics 9, n.º 5 (maio de 2011): 1219–34. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.311009.091110s.
Texto completo da fonteLi, Ning, e Ya-Jie Wu. "Mass spectra of Ds meson from Nf = 2 twisted mass lattice QCD". Modern Physics Letters A 30, n.º 11 (2 de abril de 2015): 1550060. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732315500601.
Texto completo da fonteAKTEKIN, N., Ş. ERKOÇ e M. KALAY. "THE TEST OF THE FINITE-SIZE SCALING RELATIONS FOR THE FIVE-DIMENSIONAL ISING MODEL ON THE CREUTZ CELLULAR AUTOMATON". International Journal of Modern Physics C 10, n.º 07 (outubro de 1999): 1237–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183199001005.
Texto completo da fonteKia, Behnam, Sarvenaz Kia, John F. Lindner, Sudeshna Sinha e William L. Ditto. "Coupling Reduces Noise: Applying Dynamical Coupling to Reduce Local White Additive Noise". International Journal of Bifurcation and Chaos 25, n.º 03 (março de 2015): 1550040. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127415500406.
Texto completo da fonteMA, J. P. "A STUDY OF GLUON PROPAGATOR ON COARSE LATTICE". Modern Physics Letters A 15, n.º 04 (10 de fevereiro de 2000): 229–44. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732300000220.
Texto completo da fonteKALAY, M., e Z. MERDAN. "THE FINITE-SIZE SCALING STUDY OF THE SPECIFIC HEAT AND THE BINDER PARAMETER FOR THE FIVE-DIMENSIONAL ISING MODEL". Modern Physics Letters B 21, n.º 28 (10 de dezembro de 2007): 1923–31. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984907014279.
Texto completo da fonteMataev, Muhkametkali, Moldir Abdraimova e A. Atabay. "Synthesis and X-ray analysis of complex ferrite YbBiNaFe2O6,5". Chemical Bulletin of Kazakh National University, n.º 2 (30 de junho de 2017): 14–17. http://dx.doi.org/10.15328/cb805.
Texto completo da fonteMerdan, Ziya, Mehmet Bayirli e Mustafa Kemal Ozturk. "The Finite-Size Scaling Study of the Specific Heat and the Binder Parameter of the Two-Dimensional Ising Model for the Fractals Obtained by Using the Model of Diffusion-Limited Aggregation". Zeitschrift für Naturforschung A 64, n.º 12 (1 de dezembro de 2009): 849–54. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2009-1212.
Texto completo da fonteAttiya, Hagit, e Arie Fouren. "Adaptive and Efficient Algorithms for Lattice Agreement and Renaming". SIAM Journal on Computing 31, n.º 2 (janeiro de 2001): 642–64. http://dx.doi.org/10.1137/s0097539700366000.
Texto completo da fonteJohnson, R. W., e M. Teper. "An extended Isgur-Paton model: Agreement with the lattice?" Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 63, n.º 1-3 (abril de 1998): 197–99. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-5632(97)00720-2.
Texto completo da fonteKaya, Tuncer. "A new approach to real space renormalization group treatment of Ising model for square and simple cubic lattice". International Journal of Modern Physics B 32, n.º 23 (29 de agosto de 2018): 1850252. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979218502521.
Texto completo da fonteParfenov, P. G. "On the Turns of Digital Images". Modeling and Analysis of Information Systems 20, n.º 2 (18 de março de 2015): 157–65. http://dx.doi.org/10.18255/1818-1015-2013-2-157-165.
Texto completo da fonteBASTONE, E. C., e P. R. SILVA. "AN EFFECTIVE FIELD MODEL TO HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS: FITTING OF THE ENERGY GAP TO THE EXPERIMENTAL RESULTS OF THE Bi2Sr2CaCu2O8". Modern Physics Letters B 14, n.º 11 (10 de maio de 2000): 385–92. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984900000525.
Texto completo da fonteCIACH, A., e G. STELL. "MESOSCOPIC FIELD THEORY OF IONIC SYSTEMS". International Journal of Modern Physics B 19, n.º 21 (20 de agosto de 2005): 3309–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979205032176.
Texto completo da fonteFiedler, Thomas, Andreas Öchsner, Nilindu Muthubandara, Irina V. Belova e Graeme E. Murch. "Calculation of the Effective Thermal Conductivity in Composites Using Finite Element and Monte Carlo Methods". Materials Science Forum 553 (agosto de 2007): 51–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.553.51.
Texto completo da fonteChen, Chengshang, Yuhan Fang, Chichen Jang, Wenchi Chen, Hui-Chi Lin e Hsingchih Liang. "Systematically Investigating the Structural Variety of Crystalline and Kaleidoscopic Vortex Lattices by Using Laser Beam Arrays". Applied Sciences 11, n.º 17 (30 de agosto de 2021): 8018. http://dx.doi.org/10.3390/app11178018.
Texto completo da fonteLan, Mai Thị, Nguyen Van Hong, Nguyen Thu Nhan e Hoang Van Hue. "Influence of Blocking Effect and Energetic Disorder on Diffusion in One-dimensional Lattice". Communications in Physics 24, n.º 1 (1 de abril de 2014): 85. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/24/1/3454.
Texto completo da fonteBang, Wonbae, M. T. Kaffash, M. T. Hossain, A. Hoffmann, J. B. Ketterson e M. B. Jungfleisch. "Spin dynamics in permalloy nano-ellipses for honeycomb and square lattices". AIP Advances 12, n.º 3 (1 de março de 2022): 035131. http://dx.doi.org/10.1063/9.0000307.
Texto completo da fonteVERMA, M. P., S. K. MISHRA e M. S. SODHA. "Effect of the inter-grain attractive potential on lattice dynamics in complex plasmas". Journal of Plasma Physics 79, n.º 1 (20 de agosto de 2012): 55–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377812000694.
Texto completo da fonteHaridass, C., R. Sundararajan e N. Krishnamurthy. "Lattice dynamics of thallium iodide". Canadian Journal of Physics 66, n.º 7 (1 de julho de 1988): 630–32. http://dx.doi.org/10.1139/p88-104.
Texto completo da fonteAKTEKİN, N. "EFFECT OF THE NUMBER OF ENERGY LEVELS OF A DEMON ON THE SIMULATION OF THE ISING MODELS IN FIVE TO SEVEN DIMENSIONS ON THE CREUTZ CELLULAR AUTOMATON". International Journal of Modern Physics C 10, n.º 04 (junho de 1999): 621–33. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183199000462.
Texto completo da fonteTung, J. C., B. H. Chen e C. K. Sung. "Characterizing the propagation evolution of optical vortex lattices in astigmatic transformations of frequency-doubled laser modes". Optics Express 32, n.º 16 (18 de julho de 2024): 27989. http://dx.doi.org/10.1364/oe.530834.
Texto completo da fonteKUMAR, RAGHUVESH, GEETA SHARMA e MUNISH KUMAR. "SIZE AND TEMPERATURE EFFECT ON THERMAL EXPANSION COEFFICIENT AND LATTICE PARAMETER OF NANOMATERIALS". Modern Physics Letters B 27, n.º 25 (23 de setembro de 2013): 1350180. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984913501807.
Texto completo da fonteSienkiewicz, Judyta, Paweł Płatek, Fengchun Jiang, Xiaojing Sun e Alexis Rusinek. "Investigations on the Mechanical Response of Gradient Lattice Structures Manufactured via SLM". Metals 10, n.º 2 (3 de fevereiro de 2020): 213. http://dx.doi.org/10.3390/met10020213.
Texto completo da fonteCHEN, YONG-CONG. "OPTIMIZING THE RVB STATE ON A TRIANGULAR LATTICE: PRESENCE OF THE LONG RANGE ORDER". Modern Physics Letters B 08, n.º 20 (30 de agosto de 1994): 1253–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984994001242.
Texto completo da fonteZhang, Ling-Yun, Jia-Tih Lin, Bo-Zang Li e Fu-Cho Pu. "Thermal Properties of High Temperature Superconductors: Soliton Statistics Approach". Modern Physics Letters B 11, n.º 04 (10 de fevereiro de 1997): 149–54. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984997000207.
Texto completo da fonteSá Martins, J. S., e P. M. C. de Oliveira. "Lattice Simulation of Nuclear Multifragmentation". International Journal of Modern Physics C 09, n.º 06 (setembro de 1998): 867–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183198000819.
Texto completo da fonteWang, Zuo, Jiazhong Zhang, Yan Liu e Le Wang. "Regularized lattice Bhatnagar–Gross–Krook model for the thermal flow in porous media". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 232, n.º 3 (16 de outubro de 2017): 405–15. http://dx.doi.org/10.1177/0954406217719307.
Texto completo da fonteANTROPOV, S., M. BORDAG, V. DEMCHIK e V. SKALOZUB. "LONG RANGE CHROMOMAGNETIC FIELDS AT HIGH TEMPERATURE". International Journal of Modern Physics A 26, n.º 27n28 (10 de novembro de 2011): 4831–43. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x11054747.
Texto completo da fonteZhang, Huixi Violet, Frank Polzer, Michael J. Haider, Yu Tian, Jose A. Villegas, Kristi L. Kiick, Darrin J. Pochan e Jeffery G. Saven. "Computationally designed peptides for self-assembly of nanostructured lattices". Science Advances 2, n.º 9 (setembro de 2016): e1600307. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600307.
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Texto completo da fonteKryzhanovsky, Boris, Leonid Litinskii e Vladislav Egorov. "Analytical Expressions for Ising Models on High Dimensional Lattices". Entropy 23, n.º 12 (10 de dezembro de 2021): 1665. http://dx.doi.org/10.3390/e23121665.
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Texto completo da fonteCRESWICK, RICHARD J., e CYNTHIA J. SISSON. "MONTE CARLO STUDY OF THE SPIN-1/2 HEISENBERG MODEL IN 1, 2, AND 3 DIMENSIONS". Modern Physics Letters B 05, n.º 13 (10 de junho de 1991): 907–14. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984991001131.
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Texto completo da fonteBrandt, Bastian B. "Revisiting the flux tube spectrum of 3d SU(2) lattice gauge theory". Indian Journal of Physics 95, n.º 8 (4 de junho de 2021): 1613–22. http://dx.doi.org/10.1007/s12648-021-02127-9.
Texto completo da fonteKirsanov, M. N. "Analytical Estimation of the Natural Oscillation Frequency of a Planar Lattice". Advanced Engineering Research 22, n.º 4 (9 de janeiro de 2023): 315–22. http://dx.doi.org/10.23947/2687-1653-2022-22-4-315-322.
Texto completo da fonteIandiorio, Christian, Gianmarco Mattei, Emanuele Marotta, Girolamo Costanza, Maria Elisa Tata e Pietro Salvini. "The Beneficial Effect of a TPMS-Based Fillet Shape on the Mechanical Strength of Metal Cubic Lattice Structures". Materials 17, n.º 7 (28 de março de 2024): 1553. http://dx.doi.org/10.3390/ma17071553.
Texto completo da fonteCatterall, Simon, e Aarti Veernala. "A complete lattice technicolor model". International Journal of Modern Physics A 29, n.º 25 (6 de outubro de 2014): 1445002. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x1445002x.
Texto completo da fonteGerasimov, N. V., e M. A. Zakharov. "Thermodynamics and phase diagram calculation of the binary arsenic-tellurium system in the framework of the generalized lattice model". Journal of Physics: Conference Series 2052, n.º 1 (1 de novembro de 2021): 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2052/1/012015.
Texto completo da fonteCHEN, LINJIE, e CHANGFENG MA. "SIMULATION OF KdV-BURGERS EQUATION WITH LATTICE BGK MODEL". International Journal of Modern Physics B 25, n.º 03 (30 de janeiro de 2011): 433–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979211057402.
Texto completo da fonteReentovich, V. I., e S. B. Rutkevich. "On melting temperature of the Abrikosov vortex lattice". Soviet Journal of Low Temperature Physics 17, n.º 4 (1 de abril de 1991): 266–68. https://doi.org/10.1063/10.0032823.
Texto completo da fonteHu, Wang Yu, Shi Fang Xiao, Jian Yu Yang e Wei Hong Qi. "Inhomogeneous Lattice Distortion in Metallic Nanoparticles". Solid State Phenomena 121-123 (março de 2007): 1045–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.121-123.1045.
Texto completo da fonteBUNDARU, R. "Antiferromagnet on Pyrochlore Lattice in Spherical Approximation". Romanian Journal of Physics 68, n.º 7-8 (15 de setembro de 2023): 617. http://dx.doi.org/10.59277/romjphys.2023.68.617.
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