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  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Assunto: SINCRONIZAÇÃO

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    • ABNT

      REIS, Adriane da Silva et al. The role of the fitness model in the suppression of neuronal synchronous behavior with three-stage switching control in clustered networks. Chaos, Solitons & Fractals, v. 167, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113122. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Reis, A. da S., Brugnago, E. L., Viana, R. L., Batista, A. M., Iarosz, K. C., Ferrari, F. A. S., & Caldas, I. L. (2023). The role of the fitness model in the suppression of neuronal synchronous behavior with three-stage switching control in clustered networks. Chaos, Solitons & Fractals, 167. doi:10.1016/j.chaos.2023.113122
    • NLM

      Reis A da S, Brugnago EL, Viana RL, Batista AM, Iarosz KC, Ferrari FAS, Caldas IL. The role of the fitness model in the suppression of neuronal synchronous behavior with three-stage switching control in clustered networks [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 167[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113122
    • Vancouver

      Reis A da S, Brugnago EL, Viana RL, Batista AM, Iarosz KC, Ferrari FAS, Caldas IL. The role of the fitness model in the suppression of neuronal synchronous behavior with three-stage switching control in clustered networks [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2023 ; 167[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113122
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Assunto: ELÉTRONS

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    • ABNT

      BENETTI, Monã Hegel e SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da e CALDAS, Iberê Luiz. Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind. Physical Review E, v. 107, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.055212. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Benetti, M. H., Silveira, F. E. M. da, & Caldas, I. L. (2023). Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind. Physical Review E, 107. doi:10.1103/PhysRevE.107.055212
    • NLM

      Benetti MH, Silveira FEM da, Caldas IL. Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.055212
    • Vancouver

      Benetti MH, Silveira FEM da, Caldas IL. Fundamental solution of diffusion equation for Kappa gas: Diffusion length for suprathermal electrons in solar wind [Internet]. Physical Review E. 2023 ; 107[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.055212
  • Source: Fundamental Plasma Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OSORIO-QUIROGA, Leonardo A et al. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. Fundamental Plasma Physics, v. 6, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fpp.2023.100023. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Osorio-Quiroga, L. A., Roberto, M., Caldas, I. L., Viana, R. L., & Elskens, Y. (2023). Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. Fundamental Plasma Physics, 6. doi:10.1016/j.fpp.2023.100023
    • NLM

      Osorio-Quiroga LA, Roberto M, Caldas IL, Viana RL, Elskens Y. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. Fundamental Plasma Physics. 2023 ; 6[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fpp.2023.100023
    • Vancouver

      Osorio-Quiroga LA, Roberto M, Caldas IL, Viana RL, Elskens Y. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. Fundamental Plasma Physics. 2023 ; 6[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fpp.2023.100023
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, TOKAMAKS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OSORIO-QUIROGA, Leonardo A. et al. E×B Drift Particle Transport in Tokamaks. Brazilian Journal of Physics, v. 53, n. 4, p. 11 ; on-line, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01302-z. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Osorio-Quiroga, L. A., Grime, G. C., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2023). E×B Drift Particle Transport in Tokamaks. Brazilian Journal of Physics, 53( 4), 11 ; on-line. doi:10.1007/s13538-023-01302-z
    • NLM

      Osorio-Quiroga LA, Grime GC, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. E×B Drift Particle Transport in Tokamaks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53( 4): 11 ; on-line.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01302-z
    • Vancouver

      Osorio-Quiroga LA, Grime GC, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. E×B Drift Particle Transport in Tokamaks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2023 ; 53( 4): 11 ; on-line.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-023-01302-z
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), SISTEMAS HAMILTONIANOS

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    • ABNT

      SILVA, Matheus Palmero e CALDAS, Iberê Luiz e SOKOLOV, Igor M. Recurrence analysis of chaotic transient orbits: Application to magnetic confinement. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Silva, M. P., Caldas, I. L., & Sokolov, I. M. (2022). Recurrence analysis of chaotic transient orbits: Application to magnetic confinement. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Recurrence analysis of chaotic transient orbits: Application to magnetic confinement. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
    • Vancouver

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Recurrence analysis of chaotic transient orbits: Application to magnetic confinement. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    How to cite
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    • ABNT

      CALDAS, Iberê Luiz e BÓSIO, André Farinha. Particle transport due to a spectrum of drift waves in plasmas. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Caldas, I. L., & Bósio, A. F. (2022). Particle transport due to a spectrum of drift waves in plasmas. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Caldas IL, Bósio AF. Particle transport due to a spectrum of drift waves in plasmas. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
    • Vancouver

      Caldas IL, Bósio AF. Particle transport due to a spectrum of drift waves in plasmas. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
  • Source: Journal of Computational Neuroscience. Conference titles: Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Unidade: IF

    Assunto: NEUROCIÊNCIAS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Journal of Computational Neuroscience. Berlin: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10827-021-00801-9. Acesso em: 28 maio 2024. , 2022
    • APA

      Protachevicz, P. R., Hansen, M., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., & Batista, A. M. (2022). Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Journal of Computational Neuroscience. Berlin: Springer. doi:10.1007/s10827-021-00801-9
    • NLM

      Protachevicz PR, Hansen M, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts [Internet]. Journal of Computational Neuroscience. 2022 ; 50 273.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10827-021-00801-9
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Hansen M, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts [Internet]. Journal of Computational Neuroscience. 2022 ; 50 273.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10827-021-00801-9
  • Unidade: IF

    Subjects: MODELOS MATEMÁTICOS, INTERDISCIPLINARIDADE

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    • ABNT

      GABRICK, Enrique C. et al. Unpredictability in seasonal infectious diseases spread. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf. Acesso em: 28 maio 2024. , 2022
    • APA

      Gabrick, E. C., Sayari, E., Protachevicz, P. R., Szezech Jr., J. D., Iarosz, K. C., Souza, S. L. T. de, et al. (2022). Unpredictability in seasonal infectious diseases spread. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf
    • NLM

      Gabrick EC, Sayari E, Protachevicz PR, Szezech Jr. JD, Iarosz KC, Souza SLT de, Almeida ACL, Viana L, Batista AM, Caldas IL. Unpredictability in seasonal infectious diseases spread [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf
    • Vancouver

      Gabrick EC, Sayari E, Protachevicz PR, Szezech Jr. JD, Iarosz KC, Souza SLT de, Almeida ACL, Viana L, Batista AM, Caldas IL. Unpredictability in seasonal infectious diseases spread [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2212.04244v1.pdf
  • Source: International Journal of Bifurcation and Chaos. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MATHIAS, A C et al. Fractal Structures and Magnetic Footprints in a Divertor Tokamak. International Journal of Bifurcation and Chaos, v. 32, n. 6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S021812742250078X. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Mathias, A. C., Perotto, G., Viana, R. L., Schelin, A., & Caldas, I. L. (2022). Fractal Structures and Magnetic Footprints in a Divertor Tokamak. International Journal of Bifurcation and Chaos, 32( 6). doi:10.1142/S021812742250078X
    • NLM

      Mathias AC, Perotto G, Viana RL, Schelin A, Caldas IL. Fractal Structures and Magnetic Footprints in a Divertor Tokamak [Internet]. International Journal of Bifurcation and Chaos. 2022 ; 32( 6):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S021812742250078X
    • Vancouver

      Mathias AC, Perotto G, Viana RL, Schelin A, Caldas IL. Fractal Structures and Magnetic Footprints in a Divertor Tokamak [Internet]. International Journal of Bifurcation and Chaos. 2022 ; 32( 6):[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S021812742250078X
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), COMPORTAMENTO CAÓTICO NOS SISTEMAS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TROBIA, José et al. On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model. Chaos, Solitons & Fractals, n. 2, p. 111753/1-111753/8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111753. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Trobia, J., Souza, S. L. T. de, Santos, M. A. dos, Szezech Junior, J. D., Batista, A. M., Borges, R. R., et al. (2022). On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model. Chaos, Solitons & Fractals, ( 2), 111753/1-111753/8. doi:10.1016/j.chaos.2021.111753
    • NLM

      Trobia J, Souza SLT de, Santos MA dos, Szezech Junior JD, Batista AM, Borges RR, Pereira L da S, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC. On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ;( 2): 111753/1-111753/8.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111753
    • Vancouver

      Trobia J, Souza SLT de, Santos MA dos, Szezech Junior JD, Batista AM, Borges RR, Pereira L da S, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC. On the dynamical behaviour of a glucose-insulin model [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ;( 2): 111753/1-111753/8.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111753
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS HAMILTONIANOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Vitor Martins de e SILVA, Matheus Palmero e CALDAS, Iberê Luiz. Measure, dimension, and complexity of the transient motion in Hamiltonian systems. Physical Review D, v. 431, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.133126. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Oliveira, V. M. de, Silva, M. P., & Caldas, I. L. (2022). Measure, dimension, and complexity of the transient motion in Hamiltonian systems. Physical Review D, 431. doi:10.1016/j.physd.2021.133126
    • NLM

      Oliveira VM de, Silva MP, Caldas IL. Measure, dimension, and complexity of the transient motion in Hamiltonian systems [Internet]. Physical Review D. 2022 ; 431[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.133126
    • Vancouver

      Oliveira VM de, Silva MP, Caldas IL. Measure, dimension, and complexity of the transient motion in Hamiltonian systems [Internet]. Physical Review D. 2022 ; 431[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.133126
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, SISTEMAS DINÂMICOS (FÍSICA MATEMÁTICA), 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

      ROLIM, Matheus et al. Unpredictability in Hamiltonian systems with a hierarchical phase space. Physics Letters A, v. 431, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.127991. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Rolim, M., Mugnaine, M., Viana, R. L., Caldas, I. L., & Szezech, J. D. (2022). Unpredictability in Hamiltonian systems with a hierarchical phase space. Physics Letters A, 431. doi:10.1016/j.physleta.2022.127991
    • NLM

      Rolim M, Mugnaine M, Viana RL, Caldas IL, Szezech JD. Unpredictability in Hamiltonian systems with a hierarchical phase space [Internet]. Physics Letters A. 2022 ; 431[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.127991
    • Vancouver

      Rolim M, Mugnaine M, Viana RL, Caldas IL, Szezech JD. Unpredictability in Hamiltonian systems with a hierarchical phase space [Internet]. Physics Letters A. 2022 ; 431[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.127991
  • Source: Cognitive Neurodynamics. Unidade: IF

    Assunto: REDES NEURAIS

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

      PROTACHEVICZ, Paulo Ricardo et al. Large coefficient of variation of inter-spike intervals induced by noise current in the resonate-and-fire model neuron. Cognitive Neurodynamics, v. 16, p. 1461–1470, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11571-022-09789-z. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Protachevicz, P. R., Batista, A. M., Bonin, C. A., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., & Batista, A. M. (2022). Large coefficient of variation of inter-spike intervals induced by noise current in the resonate-and-fire model neuron. Cognitive Neurodynamics, 16, 1461–1470. doi:10.1007/s11571-022-09789-z
    • NLM

      Protachevicz PR, Batista AM, Bonin CA, Caldas IL, Iarosz KC, Batista AM. Large coefficient of variation of inter-spike intervals induced by noise current in the resonate-and-fire model neuron [Internet]. Cognitive Neurodynamics. 2022 ; 16 1461–1470.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11571-022-09789-z
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Batista AM, Bonin CA, Caldas IL, Iarosz KC, Batista AM. Large coefficient of variation of inter-spike intervals induced by noise current in the resonate-and-fire model neuron [Internet]. Cognitive Neurodynamics. 2022 ; 16 1461–1470.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11571-022-09789-z
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: EQUAÇÕES

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

      SOUZA, Luis Fernando Bernardi de e CARVALHO, Ricardo Egydio de e CALDAS, Iberê Luiz. Plasma transport for two resonant drift waves. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Souza, L. F. B. de, Carvalho, R. E. de, & Caldas, I. L. (2022). Plasma transport for two resonant drift waves. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Souza LFB de, Carvalho RE de, Caldas IL. Plasma transport for two resonant drift waves. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
    • Vancouver

      Souza LFB de, Carvalho RE de, Caldas IL. Plasma transport for two resonant drift waves. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: ANÁLISE ESPECTRAL

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

      ALVAREZ, Arnold Alonso e CALDAS, Iberê Luiz. Wavelet spectral analysis for turbulent regimes coexistence in Texas Helimak. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Alvarez, A. A., & Caldas, I. L. (2022). Wavelet spectral analysis for turbulent regimes coexistence in Texas Helimak. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Alvarez AA, Caldas IL. Wavelet spectral analysis for turbulent regimes coexistence in Texas Helimak. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
    • Vancouver

      Alvarez AA, Caldas IL. Wavelet spectral analysis for turbulent regimes coexistence in Texas Helimak. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
  • Source: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, 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

      LAZAROTTO, Matheus Jean e CALDAS, Iberê Luiz e ELSKENS, Yves. Diffusion transitions in a 2D periodic lattice. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, v. 112, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106525. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Lazarotto, M. J., Caldas, I. L., & Elskens, Y. (2022). Diffusion transitions in a 2D periodic lattice. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 112. doi:10.1016/j.cnsns.2022.106525
    • NLM

      Lazarotto MJ, Caldas IL, Elskens Y. Diffusion transitions in a 2D periodic lattice [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2022 ; 112[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106525
    • Vancouver

      Lazarotto MJ, Caldas IL, Elskens Y. Diffusion transitions in a 2D periodic lattice [Internet]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2022 ; 112[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106525
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS HAMILTONIANOS

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

      SILVA, Matheus Palmero e CALDAS, Iberê Luiz e SOKOLOV, Igor M. Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 32, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0102424. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Silva, M. P., Caldas, I. L., & Sokolov, I. M. (2022). Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 32. doi:10.1063/5.0102424
    • NLM

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2022 ; 32[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0102424
    • Vancouver

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Finite-time recurrence analysis of chaotic trajectories in Hamiltonian systems [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2022 ; 32[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0102424
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: REDES NEURAIS, SINCRONIZAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HANSEN, Matheus et al. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks. Chaos, Solitons & Fractals, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112690. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Hansen, M., Batista, A. M., Protachevicz, P. R., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., & Macau, E. E. N. (2022). The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks. Chaos, Solitons & Fractals. doi:10.1016/j.chaos.2022.112690
    • NLM

      Hansen M, Batista AM, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Macau EEN. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112690
    • Vancouver

      Hansen M, Batista AM, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Macau EEN. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112690
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    How to cite
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    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Caldas, I. L., Viana, R. L., & Elskens, Y. (2022). Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana RL, Elskens Y. Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Caldas IL, Viana RL, Elskens Y. Control of the chaotic transport in magnetically confined plasmas through shearless transport barriers. Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, TEORIA DO CAOS

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    • ABNT

      QUIROGA, Leonardo Antonio Osorio et al. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf. Acesso em: 28 maio 2024. , 2022
    • APA

      Quiroga, L. A. O., Roberto, M., Viana, R. L., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2022). Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
    • NLM

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf
    • Vancouver

      Quiroga LAO, Roberto M, Viana RL, Elskens Y, Caldas IL. Shaping the edge radial electric field to create shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2209.02374.pdf

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