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  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      CALDAS, Iberê Luiz e MORAES, Marcos Vinicius de. Transport barrier in non-twist maps. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Caldas, I. L., & Moraes, M. V. de. (2022). Transport barrier in non-twist maps. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Caldas IL, Moraes MV de. Transport barrier in non-twist maps. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ]
    • Vancouver

      Caldas IL, Moraes MV de. Transport barrier in non-twist maps. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: TOPOLOGIA, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, F. S., Batista, A. M., Baptista, M. S., Macau, E. E. N., Lameu, E. L., & Caldas, I. L. (2022). Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges FS, Batista AM, Baptista MS, Macau EEN, Lameu EL, Caldas IL. Plastic neural network with transmission delays promotes equivalence between function and structure [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2211.05644.pdf
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da e BENETTI, Monã Hegel e CALDAS, Iberê Luiz. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, v. 29, n. 5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0090547. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Silveira, F. E. M. da, Benetti, M. H., & Caldas, I. L. (2022). Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, 29( 5). doi:10.1063/5.0090547
    • NLM

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
    • Vancouver

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      LEAL, Bruno Borges e CALDAS, Iberê Luiz. Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Leal, B. B., & Caldas, I. L. (2022). Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Leal BB, Caldas IL. Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ]
    • Vancouver

      Leal BB, Caldas IL. Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso e ROBERTO, Marisa e CALDAS, Iberê Luiz. On the shearless transport barriers in tokamaks. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., & Caldas, I. L. (2022). On the shearless transport barriers in tokamaks. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Caldas IL. On the shearless transport barriers in tokamaks. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ]
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Caldas IL. On the shearless transport barriers in tokamaks. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, CAMPO ELETROMAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Shearless bifurcations in particle transport for reversed shear tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2207.02823.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      GRIME, Gabriel Cardoso et al. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Grime, G. C., Roberto, M., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
    • NLM

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
    • Vancouver

      Grime GC, Roberto M, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Biquadratic nontwist map: a model for shearless bifurcations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.07408.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, ENTROPIA

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    • ABNT

      SOUZA, L. C. de et al. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Souza, L. C. de, Mathias, A. C., Elskens, Y., Viana, R. L., & Caldas, I. L. (2022). Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
    • NLM

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
    • Vancouver

      Souza LC de, Mathias AC, Elskens Y, Viana RL, Caldas IL. Fractal and Wada escape basins in the chaotic particle drift motion in tokamaks with electrostatic fluctuations [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.10616.pdf
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUZA, L F Bernari de e CARVALHO, R Egydio de e CALDAS, Iberê Luiz. Transport barriers for two modes drift wave map. Physics Letters A, v. 444, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128237. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Souza, L. F. B. de, Carvalho, R. E. de, & Caldas, I. L. (2022). Transport barriers for two modes drift wave map. Physics Letters A, 444. doi:10.1016/j.physleta.2022.128237
    • NLM

      Souza LFB de, Carvalho RE de, Caldas IL. Transport barriers for two modes drift wave map [Internet]. Physics Letters A. 2022 ; 444[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128237
    • Vancouver

      Souza LFB de, Carvalho RE de, Caldas IL. Transport barriers for two modes drift wave map [Internet]. Physics Letters A. 2022 ; 444[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128237
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, SISTEMAS DINÂMICOS, TOKAMAKS

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    • ABNT

      VIANA, Ricardo et al. Transport Barriers in Symplectic Maps. Brazilian Journal of Physics, v. 51, p. 899–909, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-021-00894-8. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Viana, R., Caldas, I. L., Szezech Jr., J. D., Batista, A. M., Abud, C. V., Schelin, A. B., et al. (2021). Transport Barriers in Symplectic Maps. Brazilian Journal of Physics, 51, 899–909. doi:10.1007/s13538-021-00894-8
    • NLM

      Viana R, Caldas IL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Abud CV, Schelin AB, Mugnaine M, Santos MS, Leal BB, Bartoloni B, Mathias AC, Gomes JV, Morrison PJ. Transport Barriers in Symplectic Maps [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 899–909.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-021-00894-8
    • Vancouver

      Viana R, Caldas IL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Abud CV, Schelin AB, Mugnaine M, Santos MS, Leal BB, Bartoloni B, Mathias AC, Gomes JV, Morrison PJ. Transport Barriers in Symplectic Maps [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 899–909.[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-021-00894-8
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, SISTEMAS HAMILTONIANOS, CÉSIO

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    • ABNT

      SILVEIRA, F. E. M. e CAMARGO, R. S. e CALDAS, Iberê Luiz. Concentration discontinuity of alkalies at high pressures. Physics Letters A, v. 395, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Silveira, F. E. M., Camargo, R. S., & Caldas, I. L. (2021). Concentration discontinuity of alkalies at high pressures. Physics Letters A, 395. doi:10.1016/j.physleta.2021.127207
    • NLM

      Silveira FEM, Camargo RS, Caldas IL. Concentration discontinuity of alkalies at high pressures [Internet]. Physics Letters A. 2021 ; 395[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207
    • Vancouver

      Silveira FEM, Camargo RS, Caldas IL. Concentration discontinuity of alkalies at high pressures [Internet]. Physics Letters A. 2021 ; 395[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2021.127207
  • Source: Frontiers in Computational Neuroscience. Unidade: IF

    Subjects: NEUROCIÊNCIAS, REDES NEURAIS, SISTEMAS NÃO LINEARES, MEMÓRIA, CÓRTEX CEREBRAL, SINAPSE, NEURÔNIOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PROTACHEVICZ, R. P. et al. Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas. Frontiers in Computational Neuroscience, v. 15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fncom.2021.663408. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Protachevicz, R. P., Hansen, M., Iarosz, K., Caldas, I. L., Batista, A., & Kurths, J. (2021). Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas. Frontiers in Computational Neuroscience, 15. doi:10.3389/fncom.2021.663408
    • NLM

      Protachevicz RP, Hansen M, Iarosz K, Caldas IL, Batista A, Kurths J. Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas [Internet]. Frontiers in Computational Neuroscience. 2021 ; 15[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fncom.2021.663408
    • Vancouver

      Protachevicz RP, Hansen M, Iarosz K, Caldas IL, Batista A, Kurths J. Emergence of Neuronal Synchronisation in Coupled Areas [Internet]. Frontiers in Computational Neuroscience. 2021 ; 15[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fncom.2021.663408
  • Source: Journal of Physics: Complexity. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), REDES COMPLEXAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MEDEIROS, Everton et al. The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units. Journal of Physics: Complexity, v. 2, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abedc2. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Medeiros, E., Medrano-T, R. O., Caldas, I. L., & Feudel, U. (2021). The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units. Journal of Physics: Complexity, 2( 3). doi:10.1088/2632-072X/abedc2
    • NLM

      Medeiros E, Medrano-T RO, Caldas IL, Feudel U. The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2( 3):[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abedc2
    • Vancouver

      Medeiros E, Medrano-T RO, Caldas IL, Feudel U. The impact of chaotic saddles on the synchronization of complex networks of discrete-time units [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2( 3):[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/abedc2
  • Unidade: IF

    Assunto: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMES, J V et al. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian. v. 31, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0040939. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Gomes, J. V., Sousa, M. C. de, Viana, R. L., Caldas, I. L., & Elskens, Y. (2021). Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian, 31. doi:10.1063/5.0040939
    • NLM

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
    • Vancouver

      Gomes JV, Sousa MC de, Viana RL, Caldas IL, Elskens Y. Low-dimensional chaos in the single wave model for self-consistent wave–particle Hamiltonian [Internet]. 2021 ; 31[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0040939
  • Source: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA MATEMÁTICA, BIOFÍSICA, GLIOMA, QUIMIOTERAPIA, NEOPLASIAS CEREBRAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DA FÍSICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TROBIA, José et al. Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, v. 103, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106013. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Trobia, J., Tian, K., Batista, A., Grebogi, C., Ren, H. -P., Santos, M. S., et al. (2021). Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 103. doi:10.1016/j.cnsns.2021.106013
    • NLM

      Trobia J, Tian K, Batista A, Grebogi C, Ren H-P, Santos MS, Protachevicz RP, Borges FS, Szezech JD, Viana RL, Caldas IL, Iarosz KC. Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2021 ; 103[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106013
    • Vancouver

      Trobia J, Tian K, Batista A, Grebogi C, Ren H-P, Santos MS, Protachevicz RP, Borges FS, Szezech JD, Viana RL, Caldas IL, Iarosz KC. Mathematical model of brain tumour growth with drug resistance [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2021 ; 103[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106013
  • Source: IEEE. Conference titles: International Vacuum Electronics Conference (IVEC). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUSA, Meirielen Caetano de et al. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research. 2021, Anais.. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Sousa, M. C. de, Doveil, F., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2021). An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research. In IEEE. New York: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. doi:10.1109/IVEC51707.2021.9722544
    • NLM

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research [Internet]. IEEE. 2021 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544
    • Vancouver

      Sousa MC de, Doveil F, Elskens Y, Caldas IL. An Upgraded 4 Meters Long Traveling Wave Tube for Plasma Physics Research [Internet]. IEEE. 2021 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IVEC51707.2021.9722544
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, PLASMA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Onset of internal transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024. , 2021
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2021). Onset of internal transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Onset of internal transport barriers in tokamaks [Internet]. 2021 ;[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2108.11143.pdf
  • Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, JET LAG, SINCRONIZAÇÃO, LUZ E SOMBRA, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), ESTABILIDADE DE SISTEMAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HIRATA, Flávia Mayumi Ruziska e CALDAS, Iberê Luiz. Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag. Chaos, Solitons and Fractals, v. 144, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Hirata, F. M. R., & Caldas, I. L. (2021). Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag. Chaos, Solitons and Fractals, 144. doi:10.1016/j.chaos.2021.110733
    • NLM

      Hirata FMR, Caldas IL. Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2021 ; 144[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733
    • Vancouver

      Hirata FMR, Caldas IL. Synchronization and attractors in a model simulating social jetlag [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2021 ; 144[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110733
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IF

    Assunto: DOENÇAS INFECCIOSAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BATISTA, Antonio Marcos et al. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 43, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Batista, A. M., Souza, S. L. T. de, Almeida, A. C. L., Gabrick, E. C., Mugnaine, M., Santos, G. L. dos, et al. (2021). Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, 43. doi:10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
    • NLM

      Batista AM, Souza SLT de, Almeida ACL, Gabrick EC, Mugnaine M, Santos GL dos, Caldas IL, Iarosz KC, Szezech Junior JD. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2021 ; 43[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
    • Vancouver

      Batista AM, Souza SLT de, Almeida ACL, Gabrick EC, Mugnaine M, Santos GL dos, Caldas IL, Iarosz KC, Szezech Junior JD. Simulation of deterministic compartmental models for infectious diseases dynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2021 ; 43[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0171
  • Unidades: IF, IME

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), REDES COMPLEXAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LIMA, D R de e CALDAS, Iberê Luiz. Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator. v. 150, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111102. Acesso em: 18 jun. 2024.
    • APA

      Lima, D. R. de, & Caldas, I. L. (2021). Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator, 150. doi:10.1016/j.chaos.2021.111102
    • NLM

      Lima DR de, Caldas IL. Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator [Internet]. 2021 ; 150[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111102
    • Vancouver

      Lima DR de, Caldas IL. Growth and performance of the periodic orbits of a nonlinear driven oscillator [Internet]. 2021 ; 150[citado 2024 jun. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111102

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