Deep learning analysis for enhanced prediction of heat transfer in Maxwell hybrid nanofluids with non-Fourier law and radiation effects
Norah Salem Alsaiar et al · Nature Portfolio · 2026
3D scan-based classification of Chinese young female hand morphology
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al, N. S. A. E. (2026). Deep learning analysis for enhanced prediction of heat transfer in Maxwell hybrid nanofluids with non-Fourier law and radiation effects. https://doi.org/10.1038/s41598-026-43327-9
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al, Norah Salem Alsaiar et. "Deep learning analysis for enhanced prediction of heat transfer in Maxwell hybrid nanofluids with non-Fourier law and radiation effects." 2026. https://doi.org/10.1038/s41598-026-43327-9.
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al, Norah Salem Alsaiar et. 2026. "Deep learning analysis for enhanced prediction of heat transfer in Maxwell hybrid nanofluids with non-Fourier law and radiation effects.". https://doi.org/10.1038/s41598-026-43327-9.
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al, N. S. A. E. 2026, Deep learning analysis for enhanced prediction of heat transfer in Maxwell hybrid nanofluids with non-Fourier law and radiation effects, Nature Portfolio, available at: https://doi.org/10.1038/s41598-026-43327-9 [Accessed 5 Aug. 2026].
Ressourcendetails
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- Titel
- Deep learning analysis for enhanced prediction of heat transfer in Maxwell hybrid nanofluids with non-Fourier law and radiation effects
- Autor / Mitwirkende
- Norah Salem Alsaiar et al
- Verlag
- Nature Portfolio
- Erscheinungsjahr
- 2026
- ISSN
- 2045-2322
- ISSN
- 2045-2322
- Sprache
- Inglés
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