动力学的关键词检索结果

揭开元动力学的面纱:初学者掌握 PLUMED 的指南(第 1 部分,共 3 部分)

Unveiling Metadynamics: A Beginner’s Guide to Mastering PLUMED (Part 1 of 3)

揭开元动力学的面纱掌握 PLUMED 的初学者指南(第 1 部分,共 3 部分)DALL-E 生成的封面图片在计算化学和分子动力学 (MD) 中,理解复杂系统有时需要进行超出 MD 引擎或 VMD 可视化所提供的分析。我个人从事生物分子的原子模拟,它们非常庞大。由于计算这些大型模拟框中每个原子的轨迹非常复杂,通常我无法看到超过 1 或 2 微秒的轨迹,这是许多 MD 运行的一致上限。这意味着,虽然传统 MD 非常适合查看在短于该时间内发生的过程的轨迹波动,但对于需要更长时间的过程呢?存在一种强大的技术来查看这些过程,称为元动力学,而 PLUMED 因其与 GROMACS 引擎的无缝集成而成为该

揭开元动力学的面纱。释放元动力学的力量…… | 作者:Don Robert Stimpson | 2024 年 6 月

Unveiling Metadynamics. Unlock the power of metadynamics with… | by Don Robert Stimpson | Jun, 2024

开始使用 PLUMED 安装:说实话,这有点烦人,需要将其修补到您的 MD 引擎中。如果您对 GROMACS 作为您的 MD 引擎不感兴趣,这里有一个指向 plumed 主页的链接,因为您需要自己安装:否则,这里是如何安装它们以及帖子揭开元动力学的面纱。用……解锁元动力学的力量 | 作者:Don Robert Stimpson | 2024 年 6 月首次出现在 AI Quantum Intelligence 上。

利用中子散射技术探讨盐对聚合物电解质链尺寸和链段动力学的影响

Using neutron scattering techniques to probe the effect of salt on the chain dimensions and segmental dynamics of polymer electrolytes

固体聚合物电解质由于其在可充电锂金属电池中的潜在用途而引起了人们的极大兴趣。研究最广泛的聚合物电解质体系是聚环氧乙烷 (PEO) 与锂盐 (LiTFSI) 混合

中子星在坍缩成黑洞之前能达到多紧凑?

How compact can a neutron star get before collapsing into a black hole?

这种新的分析将来可用于测试量子色动力学的物理原理。

微型波浪机打开科学大门

Miniscule wave machine opens big scientific doors

昆士兰大学的研究人员在硅芯片上制作了一个微观“海洋”,以微型化波浪动力学的研究。该设备在比米粒还小的芯片上使用了一层仅百万分之几毫米厚的超流氦层。

芯片上的微观“海洋”揭示了新的非线性波行为

Microscopic 'ocean' on a chip reveals new nonlinear wave behavior

昆士兰大学的研究人员在硅芯片上创造了一个微观“海洋”,以微型化波浪动力学的研究。该设备由昆士兰大学数学与物理学院制造,在比米粒还小的芯片上使用了一层仅百万分之几毫米厚的超流氦层。

组蛋白“开关”如何调节染色质动力学

How a histone 'switch' regulates chromatin dynamics

组蛋白变体H3.3的N末端尾部中的丝氨酸31(SER31)磷酸化修饰(H3.3S31PH)可以将H3.3核小体从稳定状态转化为动态激活的构型,从而为表观遗传学调节机制提供了新的见解。但是,H3.3影响核小体稳定性和动力学的特定机制尚不清楚。

联合国在80:为多边主义的未来绘制路径

The UN at 80: Charting a Path for the Future of Multilateralism

ipi与长者合作,在9月25日在“联合国80岁的联合国:对未来的未来绘制道路”的政策论坛进行了合伙论坛。自第二次世界大战以来,多边制度正面临着最大的危机,在无序全球权力动力学的压力下遭到吱吱作响。联合国长期以来一直在挣扎着在80岁时的《联合国邮报》上苦苦挣扎:为多边主义未来绘制道路,首先出现在国际和平学院。

人们真的想要家里的人形机器人吗?

Do People Really Want Humanoid Robots in Their Homes?

我已经在华盛顿大学教授机器人技术已有十多年了。每个班级都以“本周的机器人新闻”开头。多年来,类人动物机器人仅偶尔出现 - 通常以波士顿动力学的病毒式剪辑的形式出现,做跑酷或Robocup人形联盟的泡沫比严重的新闻更能成为漫画的浮雕。但是在过去的几年中,情况发生了变化。每周都会带来另一个类人动物演示,每个演示都比上一个更闪烁,因为公司竞争展示新功能。这些光滑的视频背后是风险投资泛滥。人形机器人技术已成为十亿美元的疯狂。投资规模令人惊讶。就在一年前,AI的26亿美元估值似乎非同寻常 - 直到其最新的资金回合将其弹出至395亿美元。大小的投资者都在涌入,微软,亚马逊,OpenAI和NVIDIA等科技

“海上糟糕的一天”:研究人员揭示了流氓波如何真正形成

“A Bad Day at Sea”: Researchers Reveal How Rogue Waves Really Form

流氓波不是异常,而是正常海洋动力学的结果。新数据表明可以预测它们。 1995年1月1日,一场巨大的80英尺波袭击了北海的Draupner石油平台。波浪弯曲的钢栏杆的力和甲板上的重型设备,但最重要的[...]

inouye太阳能望远镜提供了太阳耀斑,冠状环的创纪录图像

Inouye Solar Telescope delivers record-breaking images of solar flare, coronal loops

研究人员在太阳耀斑期间捕获了太阳冠状环的前所未有的图像,增强了对太阳磁性建筑和火炬动力学的理解。

设计缺陷阻止人形机器人

The Design Flaw Holding Back Humanoid Robots

Hamed Rajabi,对话观看波士顿动力学的Atlas机器人进行训练例程,或图形>

大局:出生与侵蚀 - 创作的柱子,《星星制作细节》

The Big Picture: Birth & Erosion – The Pillars of Creation in Star-Making Detail

创造的支柱揭示了鹰星云中的恒星形成过程,展示了重力,辐射和气体动力学的相互作用。帖子大图:出生与侵蚀 - 创作中创作细节的支柱,首先出现在科学询问者上。

还有更多关于截断的复发,而无需重新开关

Still More On Recurrence Of Truncation Without Reswitching

图1:结构性经济动力学的一个示例,该帖子列出了一个图表,说明了具有固定资本的特定技术进度的影响。该示例是一个具有两个行业。机器在机器行业生产,并在机械玉米行业中使用。所有生产过程都需要一年才能完成。机器有两年的物理学。公司经理在每个行业都有选择。机械师在任何一个行业中都是一两年的经济生活。此前的帖子在时间零上的特定技术。在该帖子的表1和表2中显示了投入和输出的生产效果。表3定义了四种技术,即Alpha,Beta,Beta,Gamma和Delta。表1重复以某种不同格式的规范。表1:机器机器行业行业界的技术经济寿命的规格,年yone Yearnone YearnOne YearnOone Yea

什么是地面效应? (飞行员,你最好知道这一点)

What is Ground Effect? (Pilots, You Better Know This)

什么是航空的基础效应? (以及为什么每个飞行员都需要理解它)如果您正在学习飞行,那么掌握空气动力学的基础知识是……帖子什么是基础效应? (飞行员,最好知道这一点)首先出现在John和Martha King博客上。

在有限星球上迈向2100的人类福祉:研究显示人类在十字路口

Human well-being on a finite planet towards 2100: Study shows humanity at a crossroads

经过同行评审的研究,“ Earth 4 All Scenarios:在有限行星上朝2100的人类福祉”,使用基于系统动力学的建模方法来探索两个未来的场景:太少了太晚,而巨大的飞跃。本文提出的模型为所有人的分析和政策建议提供了科学基础:人类生​​存指南,于2022年发表。

轨道对扩展火星电离层的视图

Orbiter Pair Expands View of Martian Ionosphere

无线电信号在两个火星轨道之间发送的无线电信号(比轨道和基于地球的接收器之间)捕捉了对大气动力学的新见解。

革命性OLED:新模型解锁更长的寿命和更明亮的显示

Revolutionizing OLEDs: New Model Unlocks Longer Lifespan and Brighter Displays

研究人员开发了一种新型的分析模型,该模型揭示了热激活延迟荧光(TADF)材料中激活的激活动力学动力学的动力学。有机发光二极管或OLED是使用有机化合物产生光的光致发光设备。与传统的LED相比,OLED更有效,可以制成超薄,柔性的材料,并提供更高的动态[...]