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濃密なネットワークの極限を研究する際、研究者はしばしば有限グラフの列をカット距離で定められた有限グラフ集合の完備化で表現して収束をモデル化する。
ワークショップでは、数人の学生が密なグラフ列における収束のパターンを理解するために異なるグラフの極限対象を比較した。
研究者らは、部分的に水素化されたグラフェンが室温で顕著な強磁性を示すことを観察した。
彼女は論文で、特定のグラフェームを対応する音素に結びつけることで不規則な綴りをよりよく説明できるものとして、グラフェームと音素の結合体が有効であると主張した。
研究チームは電子特性を調べるためにいくつかのグラフォーン分子を合成した。
彼女の書字運動学に関する分析は、筆跡のタイミングにおける微細な変化を明らかにし、それがストレスと相関していた。
手書きやその他の図形技能の科学的分析を行う研究者たちは、本物の署名と偽造を区別する新しい方法を開発している。
グラフォノミクスを研究する研究者は、筆跡の圧力の変動を分析して基礎となる運動パターンを特定した。
筆跡研究者たちは運動制御のパターンを特定するために、各子どもの筆跡の発達を分析した。
最近の筆跡学の研究により、個人の筆跡を偽造品と区別する新たな指標が明らかになった。
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