データサイエンスとスーパーコンピューターシミュレーションを使用して、研究者は極端な圧力で固化したオンライン カジノ 無料 ボーナスの潜在的な結晶相を特定しました。
周期表の要素は、複数の形式で表示できます。たとえば、炭素は、形成時の環境条件に応じて、ダイヤモンドまたはグラファイトとして存在できます。クリスタル高圧環境で形成されたオンライン カジノ 無料 ボーナスは、惑星の形成の手がかりを提供するため、特に重要です。
しかし、研究室でそのような環境を再現することは困難であり、物質科学者はしばしばそのような構造の存在を特定するためにシミュレーション予測に依存しています。この点で、オンライン カジノ 無料 ボーナスは、宇宙における物質の分布と巨大なガス惑星の挙動を分析するために特に重要です。
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しかし、高圧オンライン カジノ 無料 ボーナスを含む実験を行うのが難しいため、高圧下で形成される固体オンライン カジノ 無料 ボーナスの結晶構造はまだ競合しています。さらに、構造パターンは、量子力学によって課される電子上の電気力や変動を含む要因の微妙なバランスによって支配されています。また、変動は特に大きく、結晶相の予測がさらに困難になります。
最近、公開された共同研究で物理レビューb、リョー・マエゾノ教授や准教授ケンタ・ホンゴを含む国際的な研究者チーム日本の高度な科学技術研究所、スーパーコンピューターシミュレーションとデータサイエンスの独創的な組み合わせを使用して、この問題を引き受けました。彼らの研究は、0 k近くの低温と高圧でのオンライン カジノ 無料 ボーナスのさまざまな結晶構造を明らかにしました。
「高圧下の結晶オンライン カジノ 無料 ボーナスの場合、遺伝的アルゴリズムなどの最近のデータサイエンス方法を使用していくつかの候補パターンを生成することができました」とMaezono教授は説明しました。 「しかし、これらの候補者が本当に高圧下で生き残るフェーズであるかどうかは、高解像度のシミュレーションによってのみ決定できます」。
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したがって、チームは、400〜600ギガパスカル(GPA)の高圧で2〜70のオンライン カジノ 無料 ボーナス原子で形成できるさまざまな構造を検索しました。その後、チームは「粒子群群最適化」と密度汎関数理論(DFT)計算と呼ばれる手法を利用して、第一原理の量子モンテカルロ法とDFTゼロポイントエネルギー補正を使用して相対的な安定性を推定します。
検索は、9つの分子結晶と1つの混合オンライン カジノ 無料 ボーナスを含む実験では以前は見つからなかった10の可能な結晶オンライン カジノ 無料 ボーナスを生成しましたpbam-8は、代わりに現れる原子および分子結晶層を含む。しかし、彼らは、10のオンライン カジノ 無料 ボーナスすべてがオンライン カジノ 無料 ボーナスの動的な不安定性を示していることを発見しました。PBAM-8不安定性の方向に、新しい動的に安定したオンライン カジノ 無料 ボーナスを形成するP21/c-8。 「新しい構造は、地球の奥深くにあるような高圧条件下で実現される固体オンライン カジノ 無料 ボーナス相の有望な候補です」とHongo博士は言います。
結果
新しいオンライン カジノ 無料 ボーナスは、より安定していることが発見されましたCMCA-12、以前はhの有効な候補であることが判明したオンライン カジノ 無料 ボーナス2-PRE相、0 K近くで安定した高圧(360〜495 GPA)の固体オンライン カジノ 無料 ボーナスについて特定された6つの構造相の1つ。チームはさらに、2つの構造の赤外線スペクトルを比較することで結果を確認しました。 、hで通常観察される同様のパターンを明らかにする2-preフェーズ。
これは興味深い発見ですが、結果は重要であると、Maezono教授は次のように説明しています。使用する近似のタイプに応じて、予測は大きく異なる場合があり、近似を回避することは典型的な課題です。