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Seminari A.A. 2018-2019 |
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I Seminari si svolgono il martedì alle 14:30 nell'aula 311
del Dipartimento di Matematica
(salvo diversa indicazione)
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Relatore |
Titolo |
Data |
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2018-19/
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Davide Macera
Universtà Roma Tre |
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05 luglio 2019 |
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Dimitri Tsagkarogiannis
Università dell'Aquila |
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02 luglio 2019 (ore 11:30) |
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Federico Bonetto
Georgia Institute of Technology |
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04 giugno 2019 |
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Eveliina Peltola
Université de Genève |
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09 maggio 2019 |
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Sebastien Ott
Université de Genève |
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26 marzo 2019 |
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Giovanni Antinucci
Universität Zürich |
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12 marzo 2019 |
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Giovanni Gallavotti
Università La Sapienza |
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19 febbraio 2019 |
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Hugo Duminil-Copin
IHES & Université de Genève |
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12 febbraio 2019 |
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Salvador Miracle-Sole
CNRS Marseille |
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17 gennaio 2019 (giovedì aula F) |
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Carlangelo Liverani
Università Tor Vergata |
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08 gennaio 2019 |
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Federico Bonetto
Georgia Tech |
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18 dicembre 2018 (ore 15:30) |
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Massimo Moscolari
Università "La Sapienza" |
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18 dicembre 2018 |
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Niels Benedikter
IST Austria |
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27 novembre 2018 |
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Guido Gentile
Università Roma Tre |
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15 novembre 2018 (giovedì Aula 211) |
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Clément Erignoux
Università Roma Tre |
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23 ottobre 2018 |
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The Entropy Method introduced by Guo, Papanicolaou and Varadhan (1988)
has been used with great sucess to derive the scaling hydrodynamic
behavior of wide ranges of conserved lattice gases (CLG). It requires
to estimate the entropy of the measure of the studied process w.r.t.
some nice, usually product, measure. In this talk, I will present an
exclusion modelinspired by a model introduced by Goncalves, Landim,
Toninelli (2008), with a dynamical constraint, where a particle at
site x can only jump to x+delta iff site x-delta (delta=pm1) is
occupied as well. I will give some insight on the different
microscopic and macoscopic situations that can occur for this model,
and briefly describe the steps to derive the hydrodynamic limit for
this model by adapting the Entropy Method to non-product reference
measures. I will also expand on the challenges and question raised by
this model and on some of its nice mapping features. Joint work with
O. Blondel, M. Sasada, and M. Simon.
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