Artigos de revistas sobre o tema "Virtual fields"
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Toussaint, Evelyne, Michel Grédiac e Fabrice Pierron. "The virtual fields method with piecewise virtual fields". International Journal of Mechanical Sciences 48, n.º 3 (março de 2006): 256–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2005.10.002.
Texto completo da fonteMarek, Aleksander, Frances M. Davis e Fabrice Pierron. "Sensitivity-based virtual fields for the non-linear virtual fields method". Computational Mechanics 60, n.º 3 (28 de abril de 2017): 409–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-017-1411-6.
Texto completo da fonteTran, V., Stephane Avril e Fabrice Pierron. "Software Implementation of the Virtual Fields Method". Applied Mechanics and Materials 7-8 (agosto de 2007): 57–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.7-8.57.
Texto completo da fonteKravtsov, Yu A., e P. Ya Ufimtsev. "Actualization of Virtual Fields in Wave Problems". Journal of Electromagnetic Waves and Applications 3, n.º 3 (1 de janeiro de 1989): 257–67. http://dx.doi.org/10.1163/156939389x00485.
Texto completo da fonteGriffiths, Sean. "Virtual Corpses, Figural Sections and Resonant Fields". Architectural Design 81, n.º 5 (setembro de 2011): 68–77. http://dx.doi.org/10.1002/ad.1296.
Texto completo da fonteGrédiac, Michel, e Fabrice Pierron. "Numerical issues in the virtual fields method". International Journal for Numerical Methods in Engineering 59, n.º 10 (5 de fevereiro de 2004): 1287–312. http://dx.doi.org/10.1002/nme.914.
Texto completo da fonteFeng, Chuxuan, e Jiawei Shao. "Application of Virtual Reality in Different Fields". Highlights in Science, Engineering and Technology 44 (13 de abril de 2023): 213–19. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v44i.7325.
Texto completo da fonteKnight, Travis W., G. Ronald Dalton e James S. Tulenko. "Virtual Radiation Fields—A Virtual Environment Tool for Radiological Analysis and Simulation". Nuclear Technology 117, n.º 2 (fevereiro de 1997): 255–66. http://dx.doi.org/10.13182/nt97-a35330.
Texto completo da fonteGrédiac, Michel, e Fabrice Pierron. "Identifying Constitutive Parameters from Heterogeneous Strain Fields using the Virtual Fields Method". Procedia IUTAM 4 (2012): 48–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.piutam.2012.05.006.
Texto completo da fonteGREDIAC, M. "Principe de la methode des champs virtuels avec champs speciauxPrinciple of the virtual fields method with special virtual fields". M�canique & Industries 4, n.º 6 (novembro de 2003): 679–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.mecind.2003.09.010.
Texto completo da fonteGrédiac, Michel, Evelyne Toussaint e Fabrice Pierron. "Special virtual fields for the direct determination of material parameters with the virtual fields method. 1––Principle and definition". International Journal of Solids and Structures 39, n.º 10 (maio de 2002): 2691–705. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(02)00127-0.
Texto completo da fonteEakins, J., M. Abdelrahman, L. Hager, J. T. M. Jansen, E. Kouroukla, P. Lombardo, R. Tanner, F. Vanhavere e O. Van Hoey. "Virtual estimation of effective dose in neutron fields". Journal of Radiological Protection 41, n.º 2 (1 de junho de 2021): 360–83. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6498/abf3b0.
Texto completo da fonteWu, Hsin Yi, e Wen-Shu Lai. "Virtual Fields and Temporality in Andrei Tarkovsky’s Images". International Journal of the Image 9, n.º 1 (2018): 57–65. http://dx.doi.org/10.18848/2154-8560/cgp/v09i01/57-65.
Texto completo da fonteMoussa, Majda, e Giovanni Beltrame. "Real-Time Path Planning With Virtual Magnetic Fields". IEEE Robotics and Automation Letters 6, n.º 2 (abril de 2021): 3279–86. http://dx.doi.org/10.1109/lra.2021.3063992.
Texto completo da fonteChen, Qile, Felix Janda e Rachel Webb. "Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields". Advances in Mathematics 385 (julho de 2021): 107781. http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2021.107781.
Texto completo da fonteMURATA, Kaori, e Akira KAGEYAMA. "Virtual Reality Visualization of Frozen-in Vector Fields". Plasma and Fusion Research 6 (2011): 2406023. http://dx.doi.org/10.1585/pfr.6.2406023.
Texto completo da fonteVergara, Diego, Jamil Extremera, Manuel Pablo Rubio e Lilian P. Dávila. "The proliferation of virtual laboratories in educational fields". ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal 9, n.º 1 (22 de março de 2020): 85–97. http://dx.doi.org/10.14201/adcaij2020918597.
Texto completo da fonteMandar, Meriem, e Azedine Boulmakoul. "Fuzzy Pheromone Potential Fields for Virtual Pedestrian Simulation". Advances in Fuzzy Systems 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4027687.
Texto completo da fonteBlümich, Bernhard. "Virtual special issue: Magnetic resonance at low fields". Journal of Magnetic Resonance 274 (janeiro de 2017): 145–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2016.10.005.
Texto completo da fonteBean, Alice, John P. Ralston e James Snow. "Evidence for observation of virtual radio Cherenkov fields". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 596, n.º 2 (novembro de 2008): 172–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2008.07.150.
Texto completo da fonteDean, Kevin L., Xylar S. Asay-Davis, Evan M. Finn, Tim Foley, Jeremy A. Friesner, Yo Imai, Bret J. Naylor, Sarah R. Wustner, Scott S. Fisher e Kent R. Wilson. "Virtual Explorer: Interactive Virtual Environment for Education". Presence: Teleoperators and Virtual Environments 9, n.º 6 (dezembro de 2000): 505–23. http://dx.doi.org/10.1162/105474600300040367.
Texto completo da fonteMishra, Rakesh, M. D. Krishna Narayanan, Giuseppe E. Umana, Nicola Montemurro, Bipin Chaurasia e Harsh Deora. "Virtual Reality in Neurosurgery: Beyond Neurosurgical Planning". International Journal of Environmental Research and Public Health 19, n.º 3 (2 de fevereiro de 2022): 1719. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19031719.
Texto completo da fonteGrédiac, Michel, Evelyne Toussaint e Fabrice Pierron. "Special virtual fields for the direct determination of material parameters with the virtual fields method. 2––Application to in-plane properties". International Journal of Solids and Structures 39, n.º 10 (maio de 2002): 2707–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(02)00128-2.
Texto completo da fonteZhao, Yi. "Research and analysis of virtual reality in different fields". Applied and Computational Engineering 6, n.º 1 (14 de junho de 2023): 222–29. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/6/20230772.
Texto completo da fonteFazzini, Marina, Olivier Dalverny e Sébastien Mistou. "Identification of Materials Properties Using Displacement Field Measurement". Key Engineering Materials 482 (junho de 2011): 57–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.482.57.
Texto completo da fonteBecker, W. "Quantum electrodynamics in intense laser fields". Laser and Particle Beams 9, n.º 2 (junho de 1991): 603–18. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460000361x.
Texto completo da fonteScipión, Danny E., Phillip B. Chilson, Evgeni Fedorovich e Robert D. Palmer. "Evaluation of an LES-Based Wind Profiler Simulator for Observations of a Daytime Atmospheric Convective Boundary Layer". Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 25, n.º 8 (1 de agosto de 2008): 1423–36. http://dx.doi.org/10.1175/2007jtecha970.1.
Texto completo da fonteMérienne, Frédéric. "Virtual and Augmented Reality for Building". Buildings 13, n.º 6 (7 de junho de 2023): 1475. http://dx.doi.org/10.3390/buildings13061475.
Texto completo da fonteNimtz, Günter. "Macroscopic Virtual Particles Exist". Zeitschrift für Naturforschung A 74, n.º 5 (27 de maio de 2019): 363–66. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2019-0020.
Texto completo da fonteNorris, John W. "Creating virtual surround using dipole and monopole pressure fields". Journal of the Acoustical Society of America 105, n.º 2 (fevereiro de 1999): 933. http://dx.doi.org/10.1121/1.426305.
Texto completo da fonteIwaya, Yukio, Makoto Otani e Takao Tsuchiya. "Discrimination of virtual sound fields different in spatial aliasing". Journal of the Acoustical Society of America 140, n.º 4 (outubro de 2016): 2999. http://dx.doi.org/10.1121/1.4969293.
Texto completo da fonteSubramanian, S. J., e N. Nigamaa. "On a boundary condition used in Virtual Fields methods". Mechanics Research Communications 63 (janeiro de 2015): 41–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.mechrescom.2014.11.008.
Texto completo da fontePoon, P. W., e J. F. Brugge. "Virtual-space receptive fields of single auditory nerve fibers". Journal of Neurophysiology 70, n.º 2 (1 de agosto de 1993): 667–76. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1993.70.2.667.
Texto completo da fonteConsidine, J. M., F. Pierron, K. T. Turner e D. W. Vahey. "General Anisotropy Identification of Paperboard with Virtual Fields Method". Experimental Mechanics 54, n.º 8 (1 de agosto de 2014): 1395–410. http://dx.doi.org/10.1007/s11340-014-9903-1.
Texto completo da fonteAvril, S., M. Gr�diac e F. Pierron. "Sensitivity of the virtual fields method to noisy data". Computational Mechanics 34, n.º 6 (1 de junho de 2004): 439–52. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-004-0589-6.
Texto completo da fonteLima, Luiz A. P., e Alcides Calsavara. "Autonomic Application-Level Message Delivery Using Virtual Magnetic Fields". Journal of Network and Systems Management 18, n.º 1 (31 de outubro de 2009): 97–116. http://dx.doi.org/10.1007/s10922-009-9145-1.
Texto completo da fonteNelson, P. A., O. Kirkeby, T. Takeuchi e H. Hamada. "SOUND FIELDS FOR THE PRODUCTION OF VIRTUAL ACOUSTIC IMAGES". Journal of Sound and Vibration 204, n.º 2 (julho de 1997): 386–96. http://dx.doi.org/10.1006/jsvi.1997.0967.
Texto completo da fonteLiu, Zhishan. "Application of virtual reality technology in the psychological field". Applied and Computational Engineering 6, n.º 1 (14 de junho de 2023): 533–39. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/6/20230853.
Texto completo da fonteAnfinogentov, Vasilij, e Aleksandr Hramov. "Influence of distributed feedback on chaotic virtual cathode oscillation". Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics 6, n.º 1 (1998): 93–107. http://dx.doi.org/10.18500/0869-6632-1998-6-1-93-107.
Texto completo da fonteKrithika, M., P. Rajeswari e P. Thilakaveni. "College Virtual Tour using Virtual Reality". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 12, n.º 2 (29 de fevereiro de 2024): 631–43. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2024.58403.
Texto completo da fonteErdős, Sándor. "A virtuális valóság technológiai és egészségügyi fejlődése 2000-ig." Kaleidoscope history 11, n.º 23 (2021): 340–49. http://dx.doi.org/10.17107/kh.2021.23.340-349.
Texto completo da fonteXavier, José, e Fabrice Pierron. "Measuring orthotropic bending stiffness components of Pinus pinaster by the virtual fields method". Journal of Strain Analysis for Engineering Design 53, n.º 8 (30 de julho de 2018): 556–65. http://dx.doi.org/10.1177/0309324718791087.
Texto completo da fonteMei, Yue, Jiahao Liu, Xu Guo, Brandon Zimmerman, Thao D. Nguyen e Stéphane Avril. "General Finite-Element Framework of the Virtual Fields Method in Nonlinear Elasticity". Journal of Elasticity 145, n.º 1-2 (16 de junho de 2021): 265–94. http://dx.doi.org/10.1007/s10659-021-09842-8.
Texto completo da fonteYan, Bingbing, Fu Jun Ren e Y. C. Jiang. "Research on Integrated System of Information and Function Based on Virtual Prototyping Technology". Key Engineering Materials 392-394 (outubro de 2008): 884–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.392-394.884.
Texto completo da fonteKim, Chanyang, e Myoung-Gyu Lee. "Finite element-based virtual fields method with pseudo-real deformation fields for identifying constitutive parameters". International Journal of Solids and Structures 233 (dezembro de 2021): 111204. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111204.
Texto completo da fonteZhu, Sheng, Ju Kun Yao e Pei Zhi Cui. "Study and Application of Virtual Remanufacturing". Advanced Materials Research 346 (setembro de 2011): 216–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.346.216.
Texto completo da fonteXu, Shaoheng, Thushara Abhayapala e Jihui (Aimee) Zhang. "Sound field navigation with virtual higher-order sound sources using complex greedy pursuit algorithm". Journal of the Acoustical Society of America 154, n.º 4_supplement (1 de outubro de 2023): A181. http://dx.doi.org/10.1121/10.0023195.
Texto completo da fonteMADINIER, Nicolas, Quentin LECLèRE, Kerem EGE e Alain BERRY. "Experimental identification of the bending stiffness and damping of plates using the frequency-adapted virtual fields Method". INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 270, n.º 9 (4 de outubro de 2024): 2137–48. http://dx.doi.org/10.3397/in_2024_3142.
Texto completo da fonteBis, Łukasz. "Virtual Reality. Now." Social Communication 4, s1 (1 de dezembro de 2018): 121–27. http://dx.doi.org/10.2478/sc-2018-0030.
Texto completo da fonteChakravartty, Paula, e Mara Mills. "Virtual Roundtable on “Decolonial Computing”". Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience 4, n.º 2 (16 de outubro de 2018): 1–4. http://dx.doi.org/10.28968/cftt.v4i2.29588.
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