Modele nuevos materiales usando capacidades computacionales numéricas y simbólicas poderosas, visualice estructuras de cristal interactivamente y mida rendimiento analizando datos de deformación y fallas con estadísticas sofisticadas --todo en una corriente de trabajo integrada.
Detrás de la solución de Mathematica para las ciencias materiales se halla el entorno de computación, desarrollo e implementación más automatizado y confiable disponible.
Diseñe materiales y procesos con potentes funciones computacionales
Modelos de muestra de un sólido anisotrópicamente elástico; proceso de agregación de difusión limitada; estructura doblada como núcleo para un panel de bajo peso
Caracterización de materiales o análisis de rendimiento con algoritmos originales
Herramientas de ajuste de curvas simples e interactivas que pueden ser creadas y compartidas fácilmente
Use conectividad incorporada, integración e interactividad
Un cuaderno convertido instantáneamente a una presentación interactiva que puede modificarse durante una presentación
Cree modelos reutilizables de rendimiento del material o métodos de procesamiento con cómputos simbólicos; use cómputos numéricos cuando las ecuaciones no pueden resolverse simbólicamente
Las superfunciones simbólicas y numéricas computan la probabilidad de cualquier evento y la expectativa de cualquier expresión para cualquier distribución univariada o multivariada, permitiendo cálculos rápidos para muchos problemas
Cargue y acceda a bibliotecas dinámicas y use soporte incorporado para computación GPU con CUDA u OpenCL para ejecución eficiente en uso de memoria y de alta velocidad
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Por qué elegir Mathematica
Funciones clave
Por qué Mathematica
Modos de uso
Compare Mathematica con sus herramientas actuales. ¿Ofrecen estas ventajas?
Cálculos simbólicos mejoran la precisión y flexibilidad de modelos estructurales o de rendimiento Competidor: Las rutinas construidas de Matlab solamente pueden funcionar con cálculos numéricos
Calcule las presiones y tensiones esperables que un material sentirá al deformarse y analice los datos de deformación para determinar su rigidez y su fuerza
Ecuaciones derivadas después de los procesos para convertirlas a código que controlará equipo de máquina