Artigos de revistas sobre o tema "Energetical optimization"
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S\^arbu, Ioan, e Gabriel Ostafe. "Energetical optimization of water distribution systems in large urban centers". Periodica Polytechnica Mechanical Engineering 52, n.º 2 (2008): 93. http://dx.doi.org/10.3311/pp.me.2008-2.09.
Texto completo da fonteSuzuki, A. "Cascade Connection of Solar Collectors for Effective Energy Gain". Journal of Solar Energy Engineering 108, n.º 3 (1 de agosto de 1986): 172–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268089.
Texto completo da fonteEntezari, Ashkan, Ali Manizadeh e Rouhollah Ahmadi. "Energetical, exergetical and economical optimization analysis of combined power generation system of gas turbine and Stirling engine". Energy Conversion and Management 159 (março de 2018): 189–203. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2018.01.012.
Texto completo da fonteHervieu, Alexandre, Arnaud Le Bris e Clément Mallet. "FUSION OF HYPERSPECTRAL AND VHR MULTISPECTRAL IMAGE CLASSIFICATIONS IN URBAN α–AREAS". ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences III-3 (6 de junho de 2016): 457–64. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-iii-3-457-2016.
Texto completo da fonteDechesne, C., C. Mallet, A. Le Bris e V. Gouet-Brunet. "SEMANTIC SEGMENTATION OF FOREST STANDS OF PURE SPECIES AS A GLOBAL OPTIMIZATION PROBLEM". ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences IV-1/W1 (30 de maio de 2017): 141–48. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-iv-1-w1-141-2017.
Texto completo da fonteSaramak, Agnieszka, e Daniel Saramak. "Coal Modeling Investigations in International Collaboration in the Light of Bibliometric Analysis of the Problem". Energies 15, n.º 16 (20 de agosto de 2022): 6040. http://dx.doi.org/10.3390/en15166040.
Texto completo da fonteHülsemann, Benedikt, Torsten Mächtig, Marcel Pohl, Jan Liebetrau, Joachim Müller, Eberhard Hartung e Hans Oechsner. "Comparison of Biological Efficiency Assessment Methods and Their Application to Full-Scale Biogas Plants". Energies 14, n.º 9 (22 de abril de 2021): 2381. http://dx.doi.org/10.3390/en14092381.
Texto completo da fonteWong, Jeremy D., Jessica C. Selinger e J. Maxwell Donelan. "Is natural variability in gait sufficient to initiate spontaneous energy optimization in human walking?" Journal of Neurophysiology 121, n.º 5 (1 de maio de 2019): 1848–55. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00417.2018.
Texto completo da fonteHrechyn, Bohdan, Yevhen Krykavskyy e Jacek Binda. "The Development of a Model of Economic and Ecological Evaluation of Wooden Biomass Supply Chains". Energies 14, n.º 24 (20 de dezembro de 2021): 8574. http://dx.doi.org/10.3390/en14248574.
Texto completo da fonteMANNSFELD, STEFAN C. B., e TORSTEN FRITZ. "ADVANCED MODELLING OF EPITAXIAL ORDERING OF ORGANIC LAYERS ON CRYSTALLINE SURFACES". Modern Physics Letters B 20, n.º 11 (10 de maio de 2006): 585–605. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984906011189.
Texto completo da fonteMitrović, Ratko. "Optimal Utilization of Hydro-Energetic Potential of Flows on Moraca River". Hydro Nepal: Journal of Water, Energy and Environment 8 (12 de outubro de 2012): 61–68. http://dx.doi.org/10.3126/hn.v8i0.4927.
Texto completo da fonteBrown, Aaron E., James M. Hammerton, Miller Alonso Camargo-Valero e Andrew B. Ross. "Integration of Hydrothermal Carbonisation and Anaerobic Digestion for the Energy Valorisation of Grass". Energies 15, n.º 10 (10 de maio de 2022): 3495. http://dx.doi.org/10.3390/en15103495.
Texto completo da fonteAdamiak, Katarzyna, e Andrzej Bartoszewicz. "New Time-Varying Sliding Surface for Switching Type Quasi-Sliding Mode Control". Energies 14, n.º 13 (24 de junho de 2021): 3811. http://dx.doi.org/10.3390/en14133811.
Texto completo da fonteAtoyev, Konstantin. "Optimization Problems of Green Energetics". Cybernetics and Computer Technologies, n.º 3 (29 de novembro de 2022): 78–86. http://dx.doi.org/10.34229/2707-451x.22.3.8.
Texto completo da fonteYıldırım, Hüseyin, e Ali Kemal Garip. "Investigation of structural and energetic behavior of 55-atom Pt–Ag–Au ternary nanoalloys". International Journal of Modern Physics B 35, n.º 12 (10 de maio de 2021): 2150174. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979221501745.
Texto completo da fonteDorogi, J., T. Debreceni e G. Gy. Balázs. "Investigation of eAircraft energetic optimization". Renewable Energy and Power Quality Journal 1, n.º 15 (abril de 2017): 189–92. http://dx.doi.org/10.24084/repqj15.268.
Texto completo da fonteUrbaniak, Kardas-Cinal e Jacyna. "Optimization of Energetic Train Cooperation". Symmetry 11, n.º 9 (16 de setembro de 2019): 1175. http://dx.doi.org/10.3390/sym11091175.
Texto completo da fonteBilić, A., Y. G. Shen, B. V. King e D. J. O'Connor. "Embedded Atom Method Study of Pd Thin Films on Cu(001)". Surface Review and Letters 05, n.º 05 (outubro de 1998): 959–63. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x98001298.
Texto completo da fonteLi, Xuan, Minchen Li e Chenfanfu Jiang. "Energetically consistent inelasticity for optimization time integration". ACM Transactions on Graphics 41, n.º 4 (julho de 2022): 1–16. http://dx.doi.org/10.1145/3528223.3530072.
Texto completo da fonteKellie, Jennifer L., e Stacey D. Wetmore. "Selecting DFT methods for use in optimizations of enzyme active sites: applications to ONIOM treatments of DNA glycosylases". Canadian Journal of Chemistry 91, n.º 7 (julho de 2013): 559–72. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2012-0506.
Texto completo da fonteDlabaja, T., e J. Malaťák. "Optimization of anaerobic fermentation of kitchen waste". Research in Agricultural Engineering 59, No. 1 (6 de março de 2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.17221/2/2012-rae.
Texto completo da fonteSwartz, Wesley E. "Optimization of energetic electron energy degradation calculations". Journal of Geophysical Research 90, A7 (1985): 6587. http://dx.doi.org/10.1029/ja090ia07p06587.
Texto completo da fonteGlanz, S. "Energetic optimization of distillations in hybrid processes". Computers & Chemical Engineering 19, n.º 1 (11 de junho de 1995): S51—S56. http://dx.doi.org/10.1016/0098-1354(95)00151-q.
Texto completo da fonteGlanz, S., e J. Stichlmair. "Energetic optimization of distillations in hybrid processes". Computers & Chemical Engineering 19 (junho de 1995): 51–56. http://dx.doi.org/10.1016/0098-1354(95)87014-8.
Texto completo da fonteTokić, Grgur, e Dick K. P. Yue. "Optimal shape and motion of undulatory swimming organisms". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279, n.º 1740 (28 de março de 2012): 3065–74. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.0057.
Texto completo da fonteBalco, Peter, Martina Drahošová e Peter Kubičko. "Data analysis in process of energetics resource optimization". Procedia Computer Science 130 (2018): 597–602. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.109.
Texto completo da fonteKomínek, Petr. "Heat Supply Optimization". Advanced Materials Research 1041 (outubro de 2014): 139–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1041.139.
Texto completo da fonteDel Monte, Marco, Raffaele Meles e Christian Circi. "Optimization of Interplanetary Trajectories Using the Colliding Bodies Optimization Algorithm". International Journal of Aerospace Engineering 2020 (3 de janeiro de 2020): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2020/9437378.
Texto completo da fonteTaylor, Graham K., Kate V. Reynolds e Adrian L. R. Thomas. "Soaring energetics and glide performance in a moving atmosphere". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371, n.º 1704 (26 de setembro de 2016): 20150398. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0398.
Texto completo da fonteMitsopoulos, Georgios, Evangelos Bellos e Christos Tzivanidis. "Financial and Energetic Optimization of Greek Buildings Insulation". Designs 2, n.º 3 (17 de setembro de 2018): 34. http://dx.doi.org/10.3390/designs2030034.
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Texto completo da fonteLodes, Antonín, e Otto Mierka. "New approach to energetic optimization of pneumatic transport". Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 28, n.º 2 (outubro de 1990): 95–100. http://dx.doi.org/10.1016/0255-2701(90)80005-p.
Texto completo da fonteDaley, Monica A., e James R. Usherwood. "Two explanations for the compliant running paradox: reduced work of bouncing viscera and increased stability in uneven terrain". Biology Letters 6, n.º 3 (24 de março de 2010): 418–21. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2010.0175.
Texto completo da fonteGajera, Udaykumar, Loriano Storchi, Danila Amoroso, Francesco Delodovici e Silvia Picozzi. "Toward machine learning for microscopic mechanisms: A formula search for crystal structure stability based on atomic properties". Journal of Applied Physics 131, n.º 21 (7 de junho de 2022): 215703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088177.
Texto completo da fonteGerencser, G. A., e B. R. Stevens. "Energetics of sodium-coupled active transport mechanisms in invertebrate epithelia". American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 257, n.º 3 (1 de setembro de 1989): R461—R472. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1989.257.3.r461.
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Texto completo da fonteWilliams, Terrie M. "The evolution of cost efficient swimming in marine mammals: limits to energetic optimization". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 354, n.º 1380 (29 de janeiro de 1999): 193–201. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1999.0371.
Texto completo da fonteDing, Jiatao, Jiangchen Zhou, Zhao Guo e Xiaohui Xiao. "Energy-Efficient Bipedal Walking: From Single-Mass Model to Three-Mass Model". Robotica 39, n.º 9 (22 de fevereiro de 2021): 1537–59. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574720001320.
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Texto completo da fonteIonită, Monica Alina, e Cătălin Alexandru. "Control System Design for a Mechatronic Solar Tracker". Applied Mechanics and Materials 332 (julho de 2013): 248–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.332.248.
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Texto completo da fonteValencia-Ortega, G., e L. A. Arias-Hernandez. "Energetic optimization effects in single resonant tunneling GaAs-nanoconverters". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 124 (outubro de 2020): 114231. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2020.114231.
Texto completo da fontePérez, José Antonio, José Antonio Orosa e Ángel Martín Costa. "Energetic optimization of the ventilation system in modern ships". Applied Thermal Engineering 108 (setembro de 2016): 816–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.07.176.
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Texto completo da fonteStöcker, Sabine, e Daniel Weihs. "Optimization of energetic advantages of burst swimming of fish". Mathematical Methods in the Applied Sciences 24, n.º 17-18 (25 de novembro de 2001): 1387–400. http://dx.doi.org/10.1002/mma.187.
Texto completo da fonteWong, Jeremy D., Shawn M. O’Connor, Jessica C. Selinger e J. Maxwell Donelan. "Contribution of blood oxygen and carbon dioxide sensing to the energetic optimization of human walking". Journal of Neurophysiology 118, n.º 2 (1 de agosto de 2017): 1425–33. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00195.2017.
Texto completo da fonteMa, Sicong, Cheng Shang, Chuan-Ming Wang e Zhi-Pan Liu. "Thermodynamic rules for zeolite formation from machine learning based global optimization". Chemical Science 11, n.º 37 (2020): 10113–18. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc03918g.
Texto completo da fonteSorokina, Larisa, Roman Ryazanov, Yury Shaman e Egor Lebedev. "Electrophoretic deposition of Al-CuOx thermite materials on patterned electrodes for microenergetic applications". E3S Web of Conferences 239 (2021): 00015. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123900015.
Texto completo da fonteBen Abda, Amel, Emna Jaïem, Sinda Khalfallah e Abdelmalek Zine. "An energy gap functional: Cavity identification in linear elasticity". Journal of Inverse and Ill-posed Problems 25, n.º 5 (1 de outubro de 2017): 573–95. http://dx.doi.org/10.1515/jiip-2016-0067.
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