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  • Fonte: Empirical Software Engineering. Unidade: IME

    Assuntos: ENGENHARIA DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

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    • ABNT

      GUERRA, Eduardo Martins et al. How do annotations affect Java code readability?. Empirical Software Engineering, v. 29, n. artigo 62, p. 1-31, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10664-024-10460-w. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Guerra, E. M., Gomes, E., Ferreira, J., Wiese, I., Lima, P., Gerosa, M. A., & Meirelles, P. (2024). How do annotations affect Java code readability? Empirical Software Engineering, 29( artigo 62), 1-31. doi:10.1007/s10664-024-10460-w
    • NLM

      Guerra EM, Gomes E, Ferreira J, Wiese I, Lima P, Gerosa MA, Meirelles P. How do annotations affect Java code readability? [Internet]. Empirical Software Engineering. 2024 ; 29( artigo 62): 1-31.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10664-024-10460-w
    • Vancouver

      Guerra EM, Gomes E, Ferreira J, Wiese I, Lima P, Gerosa MA, Meirelles P. How do annotations affect Java code readability? [Internet]. Empirical Software Engineering. 2024 ; 29( artigo 62): 1-31.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10664-024-10460-w
  • Fonte: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Unidade: IME

    Assuntos: MECÂNICA DOS SÓLIDOS, GEOFÍSICA

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    • ABNT

      RAGAZZO, Clodoaldo Grotta et al. Librations of a body composed of a deformable mantle and a fluid core. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, v. 134, n. artigo 10, p. 1-83, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10569-021-10055-3. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Ragazzo, C. G., Boué, G., Gevorgyan, Y., & Ruiz, L. S. (2022). Librations of a body composed of a deformable mantle and a fluid core. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 134( artigo 10), 1-83. doi:10.1007/s10569-021-10055-3
    • NLM

      Ragazzo CG, Boué G, Gevorgyan Y, Ruiz LS. Librations of a body composed of a deformable mantle and a fluid core [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2022 ; 134( artigo 10): 1-83.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-021-10055-3
    • Vancouver

      Ragazzo CG, Boué G, Gevorgyan Y, Ruiz LS. Librations of a body composed of a deformable mantle and a fluid core [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2022 ; 134( artigo 10): 1-83.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-021-10055-3
  • Fonte: Icarus. Unidade: IME

    Assuntos: SISTEMAS DINÂMICOS, PROBLEMAS DE N-CORPOS

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    • ABNT

      GEVORGYAN, Yeva et al. Andrade rheology in time-domain. Application to Enceladus dissipation of energy due to forced libration. Icarus, v. 343, n. art. 113610, p. 1-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.113610. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Gevorgyan, Y., Boué, G., Ragazzo, C. G., Ruiz, L. S., & Correia, A. C. M. (2020). Andrade rheology in time-domain. Application to Enceladus dissipation of energy due to forced libration. Icarus, 343( art. 113610), 1-12. doi:10.1016/j.icarus.2019.113610
    • NLM

      Gevorgyan Y, Boué G, Ragazzo CG, Ruiz LS, Correia ACM. Andrade rheology in time-domain. Application to Enceladus dissipation of energy due to forced libration [Internet]. Icarus. 2020 ; 343( art. 113610): 1-12.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.113610
    • Vancouver

      Gevorgyan Y, Boué G, Ragazzo CG, Ruiz LS, Correia ACM. Andrade rheology in time-domain. Application to Enceladus dissipation of energy due to forced libration [Internet]. Icarus. 2020 ; 343( art. 113610): 1-12.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.icarus.2019.113610
  • Fonte: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Unidade: IME

    Assunto: MECÂNICA DOS FLUÍDOS

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    • ABNT

      CORREIA, A. C. M. e RAGAZZO, Clodoaldo Grotta e RUIZ, L S. The effects of deformation inertia (kinetic energy) in the orbital and spin evolution of close-in bodies. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, v. 130, n. 8, p. 1-30, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10569-018-9847-3. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Correia, A. C. M., Ragazzo, C. G., & Ruiz, L. S. (2018). The effects of deformation inertia (kinetic energy) in the orbital and spin evolution of close-in bodies. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 130( 8), 1-30. doi:10.1007/s10569-018-9847-3
    • NLM

      Correia ACM, Ragazzo CG, Ruiz LS. The effects of deformation inertia (kinetic energy) in the orbital and spin evolution of close-in bodies [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2018 ; 130( 8): 1-30.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-018-9847-3
    • Vancouver

      Correia ACM, Ragazzo CG, Ruiz LS. The effects of deformation inertia (kinetic energy) in the orbital and spin evolution of close-in bodies [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2018 ; 130( 8): 1-30.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-018-9847-3
  • Fonte: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Unidade: IME

    Assuntos: REOLOGIA, MECÂNICA CELESTE

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    • ABNT

      RAGAZZO, Clodoaldo Grotta e RUIZ, L. S. Viscoelastic tides: models for use in Celestial Mechanics. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, v. 128, n. 1, p. 19-59, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10569-016-9741-9. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Ragazzo, C. G., & Ruiz, L. S. (2017). Viscoelastic tides: models for use in Celestial Mechanics. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 128( 1), 19-59. doi:10.1007/s10569-016-9741-9
    • NLM

      Ragazzo CG, Ruiz LS. Viscoelastic tides: models for use in Celestial Mechanics [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2017 ; 128( 1): 19-59.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-016-9741-9
    • Vancouver

      Ragazzo CG, Ruiz LS. Viscoelastic tides: models for use in Celestial Mechanics [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2017 ; 128( 1): 19-59.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-016-9741-9
  • Fonte: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Unidade: IME

    Assuntos: MECÂNICA DOS FLUÍDOS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS, MECÂNICA CELESTE

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    • ABNT

      RAGAZZO, Clodoaldo Grotta e SANTOS, Lucas Ruiz dos. Dynamics of an isolated, viscoelastic, self-gravitating body. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, v. 122, n. 4, p. 303-332, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10569-015-9620-9. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Ragazzo, C. G., & Santos, L. R. dos. (2015). Dynamics of an isolated, viscoelastic, self-gravitating body. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 122( 4), 303-332. doi:10.1007/s10569-015-9620-9
    • NLM

      Ragazzo CG, Santos LR dos. Dynamics of an isolated, viscoelastic, self-gravitating body [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2015 ; 122( 4): 303-332.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-015-9620-9
    • Vancouver

      Ragazzo CG, Santos LR dos. Dynamics of an isolated, viscoelastic, self-gravitating body [Internet]. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 2015 ; 122( 4): 303-332.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10569-015-9620-9
  • Fonte: Reviews in Mathematical Physics. Unidade: IME

    Assuntos: GEOMETRIA DIFERENCIAL, GEOMETRIA SIMPLÉTICA, ÁLGEBRA LINEAR, ÁLGEBRA MULTILINEAR

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    • ABNT

      FORGER, Frank Michael e GOMES, Leandro Gustavo. Multisymplectic and polysymplectic structures on fiber bundles. Reviews in Mathematical Physics, v. 25, n. 09, p. 1-47, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/s0129055x13500189. Acesso em: 01 jun. 2024.
    • APA

      Forger, F. M., & Gomes, L. G. (2013). Multisymplectic and polysymplectic structures on fiber bundles. Reviews in Mathematical Physics, 25( 09), 1-47. doi:10.1142/s0129055x13500189
    • NLM

      Forger FM, Gomes LG. Multisymplectic and polysymplectic structures on fiber bundles [Internet]. Reviews in Mathematical Physics. 2013 ; 25( 09): 1-47.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1142/s0129055x13500189
    • Vancouver

      Forger FM, Gomes LG. Multisymplectic and polysymplectic structures on fiber bundles [Internet]. Reviews in Mathematical Physics. 2013 ; 25( 09): 1-47.[citado 2024 jun. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1142/s0129055x13500189

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