Книги з теми "Computational Characterization"

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Computational Characterization.

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Computational Characterization".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Marques, Severino P. C. Computational Viscoelasticity. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Jha, Prafulla K., and Arun Pratap. Synthesis, Characterization and Properties of Nanostructures: Computational and Experimental Approach. Switzerland: ttp, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2009.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Sansour, Carlo. Generalized Continua and Dislocation Theory: Theoretical Concepts, Computational Methods and Experimental Verification. Vienna: Springer Vienna, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Sabbagh, Harold A. Computational Electromagnetics and Model-Based Inversion: A Modern Paradigm for Eddy-Current Nondestructive Evaluation. New York, NY: Springer New York, 2013.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Öchsner, Andreas. Materials with Complex Behaviour II: Properties, Non-Classical Materials and New Technologies. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Hu, Wenbing. Polymer Physics: A Molecular Approach. Vienna: Springer Vienna, 2013.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Vogt, Thomas. Modeling Nanoscale Imaging in Electron Microscopy. Boston, MA: Springer US, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Tamin, Mohd Nasir. Damage and Fracture of Composite Materials and Structures. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Scarpas, Tom. 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements: Mechanisms, Modeling, Testing, Detection and Prevention Case Histories. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Shuai, Zhigang. Theory of Charge Transport in Carbon Electronic Materials. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Altenbach, Holm. Advanced Materials Modelling for Structures. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Al-Kadi, Omar Sultan, Xujiong Ye, Giorgio Russo, and Joseph Ross Mitchell, eds. Computational Radiomics for Cancer Characterization. Frontiers Media SA, 2022. http://dx.doi.org/10.3389/978-2-83250-315-7.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Creus, Guillermo J., and Severino P. C. Marques. Computational Viscoelasticity. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Franceschini, Esteban A. Nanostructured Multifunctional Materials: Synthesis, Characterization, Applications and Computational Simulation. Taylor & Francis Group, 2021.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Franceschini, Esteban A. Nanostructured Multifunctional Materials: Synthesis, Characterization, Applications and Computational Simulation. Taylor & Francis Group, 2021.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Pabla, B. S., Rupinder Singh, and Sukhdeep Singh Dhami. Advances in Manufacturing Technology: Computational Materials Processing and Characterization. Taylor & Francis Group, 2022.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Franceschini, Esteban A. Nanostructured Multifunctional Materials: Synthesis, Characterization, Applications and Computational Simulation. Taylor & Francis Group, 2021.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

(Editor), Reinhard Klette, H. Siegfried Stiehl (Editor), Max A. Viergever (Editor), and Koen L. Vincken (Editor), eds. Performance Characterization in Computer Vision (Computational Imaging and Vision). Springer, 2000.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Pabla, B. S., Rupinder Singh, and Sukhdeep Singh Dhami. Advances in Manufacturing Technology: Computational Materials Processing and Characterization. Taylor & Francis Group, 2022.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Singh, Rupinder. Advances in Manufacturing Technology: Computational Materials Processing and Characterization. CRC Press LLC, 2022.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Pabla, B. S., Rupinder Singh, and Sukhdeep Singh Dhami. Advances in Manufacturing Technology: Computational Materials Processing and Characterization. Taylor & Francis Group, 2022.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Franceschini, Esteban A. Nanostructured Multifunctional Materials: Synthesis, Characterization, Applications and Computational Simulation. CRC Press LLC, 2021.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Baghani, Mostafa, Yves Remond, and Majid Baniassadi. Applied Micromechanics of Complex Microstructures: Computational Modeling and Numerical Characterization. Elsevier, 2023.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Baghani, Mostafa, Yves Remond, and Majid Baniassadi. Applied Micromechanics of Complex Microstructures: Computational Modeling and Numerical Characterization. Elsevier, 2023.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Xu, Dong, Ying Xu, and Jie Liang. Computational Methods for Protein Structure Prediction and Modeling : Volume 1: Basic Characterization. Springer New York, 2010.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

National Aeronautics and Space Administration (NASA) Staff. Characterization of Sound Radiation by Unresolved Scales of Motion in Computational Aeroacoustics. Independently Published, 2018.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

1936-, Trinajstić Nenad, ed. Computational chemical graph theory: Characterization, enumeration, and generation of chemical structures by computer methods. New York: E. Horwood, 1991.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

(Editor), Ying Xu, Dong Xu (Editor), and Jie Liang (Editor), eds. Computational Methods for Protein Structure Prediction and Modeling 1: Basic Characterization (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering). Springer, 2006.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Shagrir, Oron, and William Bechtel. Marr’s Computational Level and Delineating Phenomena. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199685509.003.0009.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Анотація:
A key component of scientific inquiry, especially inquiry devoted to developing mechanistic explanations, is delineating the phenomenon to be explained. The task of delineating phenomena, however, has not been sufficiently analyzed. We contend that Marr’s characterization of the computational level (CL) provides a valuable resource for understanding what is involved in delineating phenomena. Unfortunately, the distinctive feature of Marr’s computational level, his dual emphasis on what is computed and why it is computed, has not been appreciated in philosophical discussions of Marr. Accordingly we offer a distinctive account of CL. This then allows us to develop two important points about delineating phenomena. First, the accounts of phenomena that figure in explanatory practice are typically not qualitative but precise, formal, or mathematical representations. Second, delineating phenomena requires consideration of the demands the environment places on the mechanism—identifying, as Marr put it, the basis of the computed function in the world.
30

Sansour, Carlo, and Sebastian Skatulla. Generalized Continua and Dislocation Theory: Theoretical Concepts, Computational Methods and Experimental Verification. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Trinajstic, N., S. Nikolic, J. V. Knop, W. R. Muller, and K. Szymanski. Computational Chemical Graph Theory: Characterization, Enumeration, and Generation of Chemical Structures by Computer Methods (Ellis Horwood Series). Ellis Horwood Ltd, 1991.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Trinajstic, N., S. Nikolic, J. V. Knop, W. R. Muller, and K. Szymanski. Computational Chemical Graph Theory: Characterization, Enumeration, and Generation of Chemical Structures by Computer Methods (Ellis Horwood Series). Ellis Horwood Ltd, 1991.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Sansour, Carlo, and Sebastian Skatulla. Generalized Continua and Dislocation Theory: Theoretical Concepts, Computational Methods and Experimental Verification. Sansour Carlo, 2014.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Computational Methods for Protein Structure Prediction and Modeling: Volume 1: Basic Characterization (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering). Springer, 2007.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Shagrir, Oron. The Nature of Physical Computation. Oxford University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780197552384.001.0001.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Анотація:
Computing systems are everywhere today. Even the brain is thought to be a sort of computing system. But what does it mean to say that a given organ or system computes? What is it about laptops, smartphones, and nervous systems that they are deemed to compute, and why does it seldom occur to us to describe stomachs, hurricanes, rocks, or chairs that way? The book provides an extended argument for the semantic view of computation, which states that semantic properties are involved in the nature of computing systems. Laptops, smartphones, and nervous systems compute because they are accompanied by representations. Stomachs, hurricanes, and rocks, for instance, which do not have semantic properties, do not compute. The first part of the book argues that the linkage between the mathematical theory of computability and the notion of physical computation is weak. Theoretical notions such as algorithms, effective procedure, program, and automaton play only a minor role in identifying physical computation. The second part of the book reviews three influential accounts of physical computation and argues that while none of these accounts is satisfactory, each of them highlights certain key features of physical computation. The final part of the book develops and argues for a semantic account of physical computation and offers a characterization of computational explanations.
36

Hu, Wenbing. Polymer Physics: A Molecular Approach. Springer Wien, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
37

Hu, Wenbing. Polymer Physics: A Molecular Approach. Springer, 2014.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
38

Altenbach, Holm, Andreas Öchsner, and Lucas F. M. da Silva. Materials with Complex Behaviour II: Properties, Non-Classical Materials and New Technologies. Springer, 2014.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
39

Dahmen, Wolfgang, Thomas Vogt, and Peter Binev. Modeling Nanoscale Imaging in Electron Microscopy. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
40

Dahmen, Wolfgang, Thomas Vogt, and Peter Binev. Modeling Nanoscale Imaging in Electron Microscopy. Springer, 2014.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
41

Öttinger, Hans Christian. Stochastic Processes in Polymeric Fluids: Tools and Examples for Developing Simulation Algorithms. 1996.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
42

Tamin, Mohd Nasir. Damage and Fracture of Composite Materials and Structures. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
43

March, Norman H. Chemical Physics of Free Molecules. 1993.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
44

National Aeronautics and Space Administration (NASA) Staff. Probabilistic Damage Characterization Using the Computationally-Efficient Bayesian Approach. Independently Published, 2019.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
45

Tamin, Mohd Nasir. Damage and Fracture of Composite Materials and Structures. Springer, 2014.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
46

Buchmayr, B. Werkstoff- und Produktionstechnik mit Mathcad: Modellierung und Simulation in Anwendungsbeispielen. Springer, 2002.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
47

Shuai, Zhigang, Linjun Wang, and Chenchen Song. Theory of Charge Transport in Carbon Electronic Materials. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
48

Shuai, Zhigang, Linjun Wang, and Chenchen Song. Theory of Charge Transport in Carbon Electronic Materials. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
49

Kikuchi, Akihito. Computer Algebra and Materials Physics: A Practical Guidebook to Group Theoretical Computations in Materials Science. Springer, 2018.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
50

Kikuchi, Akihito. Computer Algebra and Materials Physics: A Practical Guidebook to Group Theoretical Computations in Materials Science. Springer, 2018.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

До бібліографії