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Junqiao Wang, Zexi Wu, Runze Peng
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10.1007/978-3-030-01234-2_1
10.1007/978-3-030-01234-2_1 · doi-reference
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10.2514/1.29958 · doi-reference
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10.2514/6.2015-2847
10.2514/6.2015-2847 · doi-reference
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10.1038/s41467-021-26434-1 · doi-reference
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10.1109/ibcast54850.2022.9990112
10.1109/ibcast54850.2022.9990112 · doi-reference
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10.1063/5.0140545
10.1063/5.0140545 · doi-reference
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10.1007/s00466-019-01740-0
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10.1017/jfm.2019.822
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10.1016/j.cell.2024.09.022
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10.1038/s42256-022-00520-5
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10.1109/tpami.2024.3401450
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10.1126/science.aee0605
10.1126/science.aee0605 · doi-reference