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  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EP

    Assuntos: INTERNET DAS COISAS, SERVIDORES DE REDE, SENSOR

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    • ABNT

      PROTO, André e MIERS, Charles Christian e CARVALHO, Tereza Cristina Melo de Brito. Classification and characterization of LoRaWAN energy depletion attacks: a review. IEEE Sensors Journal, v. 25, n. Ja 2025, p. 2141-2156, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3504259. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Proto, A., Miers, C. C., & Carvalho, T. C. M. de B. (2025). Classification and characterization of LoRaWAN energy depletion attacks: a review. IEEE Sensors Journal, 25( Ja 2025), 2141-2156. doi:10.1109/JSEN.2024.3504259
    • NLM

      Proto A, Miers CC, Carvalho TCM de B. Classification and characterization of LoRaWAN energy depletion attacks: a review [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( Ja 2025): 2141-2156.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3504259
    • Vancouver

      Proto A, Miers CC, Carvalho TCM de B. Classification and characterization of LoRaWAN energy depletion attacks: a review [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( Ja 2025): 2141-2156.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3504259
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidades: EESC, IQSC

    Assuntos: DOENÇAS, UREIA

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    • ABNT

      SOUZA, Mateus Isaac de Oliveira et al. A microwave sensor based on concentric split-ring resonators for blood urea detection: A novel tool for chronic kidney disease diagnosis. IEEE Sensors Journal, v. 25, n. 13, p. 24173-24180, 2025Tradução . . Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11008467. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Souza, M. I. de O., Santos, N. M. dos, Varanda, L. C., Pepino, V. M., & Borges, B. -H. V. (2025). A microwave sensor based on concentric split-ring resonators for blood urea detection: A novel tool for chronic kidney disease diagnosis. IEEE Sensors Journal, 25( 13), 24173-24180. doi:10.1109/JSEN.2025.3570067
    • NLM

      Souza MI de O, Santos NM dos, Varanda LC, Pepino VM, Borges B-HV. A microwave sensor based on concentric split-ring resonators for blood urea detection: A novel tool for chronic kidney disease diagnosis [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( 13): 24173-24180.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11008467
    • Vancouver

      Souza MI de O, Santos NM dos, Varanda LC, Pepino VM, Borges B-HV. A microwave sensor based on concentric split-ring resonators for blood urea detection: A novel tool for chronic kidney disease diagnosis [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( 13): 24173-24180.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=11008467
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidades: EESC, IQSC

    Assuntos: PLASMA, GLICOSE, DIELÉTRICOS, TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      SOUZA, Mateus Isaac de Oliveira et al. Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water. IEEE Sensors Journal, v. 25, n. 3, p. 4529-4540, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3516571. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Souza, M. I. de O., Santos, N. M. dos, Alarcon, J. C. P., Varanda, L. C., Pepino, V. M., & Borges, B. -H. V. (2025). Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water. IEEE Sensors Journal, 25( 3), 4529-4540. doi:10.1109/JSEN.2024.3516571
    • NLM

      Souza MI de O, Santos NM dos, Alarcon JCP, Varanda LC, Pepino VM, Borges B-HV. Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( 3): 4529-4540.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3516571
    • Vancouver

      Souza MI de O, Santos NM dos, Alarcon JCP, Varanda LC, Pepino VM, Borges B-HV. Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( 3): 4529-4540.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3516571
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assunto: ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      GINJA, ^Gabriel^Augusto et al. Electromechanical characterization and experimental sensor modeling of thermoformed FEP piezoelectrets for dynamic force environments. IEEE Sensors Journal, v. 25, n. 15, p. 28110-28118, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2025.3581027. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Ginja, ^G. ^A., Carpena Neto, M., Moreira, M. de M. A. C., Amorim, M. L. M., Tita, V., Altafim, R. A. P., et al. (2025). Electromechanical characterization and experimental sensor modeling of thermoformed FEP piezoelectrets for dynamic force environments. IEEE Sensors Journal, 25( 15), 28110-28118. doi:10.1109/JSEN.2025.3581027
    • NLM

      Ginja ^G^A, Carpena Neto M, Moreira M de MAC, Amorim MLM, Tita V, Altafim RAP, Altafim RAC, Correia MV, Queiroz AAA de, Siqueira AAG, Carmo JPP do. Electromechanical characterization and experimental sensor modeling of thermoformed FEP piezoelectrets for dynamic force environments [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( 15): 28110-28118.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2025.3581027
    • Vancouver

      Ginja ^G^A, Carpena Neto M, Moreira M de MAC, Amorim MLM, Tita V, Altafim RAP, Altafim RAC, Correia MV, Queiroz AAA de, Siqueira AAG, Carmo JPP do. Electromechanical characterization and experimental sensor modeling of thermoformed FEP piezoelectrets for dynamic force environments [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2025 ; 25( 15): 28110-28118.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2025.3581027
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidades: EESC, IQSC

    Assuntos: PLASMA, GLICOSE, DIELÉTRICOS, TECNOLOGIA DE MICRO-ONDAS

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

      SOUZA, Mateus Isaac de Oliveira et al. Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water. IEEE Sensors Journal, 2024Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/fdbec14a-170e-4ae0-9edc-854f63fde003/Microwave_Glucose_Sensing_Using_Double_Circular_Split_Ring_Resonators_for_Improved_Sensitivity_The_Role_of_Artificial_Blood_Plasma_and_Deionized_Water.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Souza, M. I. de O., Santos, N. M. dos, Alarcon, J. C. P., Varanda, L. C., Pepino, V. M., & Borges, B. -H. V. (2024). Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water. IEEE Sensors Journal. doi:10.1109/JSEN.2024.3516571
    • NLM

      Souza MI de O, Santos NM dos, Alarcon JCP, Varanda LC, Pepino VM, Borges B-HV. Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/fdbec14a-170e-4ae0-9edc-854f63fde003/Microwave_Glucose_Sensing_Using_Double_Circular_Split_Ring_Resonators_for_Improved_Sensitivity_The_Role_of_Artificial_Blood_Plasma_and_Deionized_Water.pdf
    • Vancouver

      Souza MI de O, Santos NM dos, Alarcon JCP, Varanda LC, Pepino VM, Borges B-HV. Microwave glucose sensing using double circular split ring resonators for improved sensitivity: the role of artificial blood plasma and deionized water [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ;[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/fdbec14a-170e-4ae0-9edc-854f63fde003/Microwave_Glucose_Sensing_Using_Double_Circular_Split_Ring_Resonators_for_Improved_Sensitivity_The_Role_of_Artificial_Blood_Plasma_and_Deionized_Water.pdf
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: ELETRETOS, POLÍMEROS (MATERIAIS), PIEZOELETRICIDADE, ENGENHARIA ELÉTRICA

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

      SANTOS, Amélia Moreira et al. Current transducer based on thermoformed piezo-magnetic-electrets. IEEE Sensors Journal, p. 1-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3431990. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Santos, A. M., Moreira, R. A., Silveira, T. M., Altafim, R. A. P., Silva, E. P., Santos, P. A., et al. (2024). Current transducer based on thermoformed piezo-magnetic-electrets. IEEE Sensors Journal, 1-8. doi:10.1109/JSEN.2024.3431990
    • NLM

      Santos AM, Moreira RA, Silveira TM, Altafim RAP, Silva EP, Santos PA, Lima RM, Altafim RAC. Current transducer based on thermoformed piezo-magnetic-electrets [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 1-8.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3431990
    • Vancouver

      Santos AM, Moreira RA, Silveira TM, Altafim RAP, Silva EP, Santos PA, Lima RM, Altafim RAC. Current transducer based on thermoformed piezo-magnetic-electrets [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 1-8.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3431990
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assunto: ENGENHARIA ELÉTRICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      ALARCON, Júlio Cesar Picolo et al. Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks. IEEE Sensors Journal, p. 1-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/ 10.1109/JSEN.2024.3448221. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Alarcon, J. C. P., Souza, M. I. de O., Pepino, V. M., & Borges, B. -H. V. (2024). Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks. IEEE Sensors Journal, 1-11. doi:10.1109/JSEN.2024.3448221
    • NLM

      Alarcon JCP, Souza MI de O, Pepino VM, Borges B-HV. Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 1-11.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/ 10.1109/JSEN.2024.3448221
    • Vancouver

      Alarcon JCP, Souza MI de O, Pepino VM, Borges B-HV. Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 1-11.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/ 10.1109/JSEN.2024.3448221
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: REDES NEURAIS, ESPECTROSCOPIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, AZEITE, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALARCON, Julio C. P. et al. Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks. IEEE Sensors Journal, p. 1-11, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3448221. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Alarcon, J. C. P., Souza, M. I. de O., Pepino, V. M., & Borges, B. -H. V. (2024). Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks. IEEE Sensors Journal, 1-11. doi:10.1109/JSEN.2024.3448221
    • NLM

      Alarcon JCP, Souza MI de O, Pepino VM, Borges B-HV. Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 1-11.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3448221
    • Vancouver

      Alarcon JCP, Souza MI de O, Pepino VM, Borges B-HV. Identification and quantification of common adulterants in extra virgin olive oil using microwave dielectric spectroscopy aided by feedforward neural networks [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 1-11.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3448221
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EP

    Assuntos: ULTRASSOM, TOMOGRAFIA

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

      PIGATTO, Andre Vieira et al. LUFT: a low-frequency ultrasound tomography system designed for lung imaging. IEEE Sensors Journal, v. 24, n. 7, p. 11091-11101, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3359634. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Pigatto, A. V., Rosa, N. B. da, Furuie, S. S., & Mueller, J. L. (2024). LUFT: a low-frequency ultrasound tomography system designed for lung imaging. IEEE Sensors Journal, 24( 7), 11091-11101. doi:10.1109/JSEN.2024.3359634
    • NLM

      Pigatto AV, Rosa NB da, Furuie SS, Mueller JL. LUFT: a low-frequency ultrasound tomography system designed for lung imaging [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 24( 7): 11091-11101.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3359634
    • Vancouver

      Pigatto AV, Rosa NB da, Furuie SS, Mueller JL. LUFT: a low-frequency ultrasound tomography system designed for lung imaging [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2024 ; 24( 7): 11091-11101.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3359634
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: POLÍMEROS (MATERIAIS), ELETRETOS, PIEZOELETRICIDADE, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANTOS, Amélia Moreira et al. Capacitance, quality factor, and magnetic field influence on thermoformed magnetic-piezoelectret. IEEE Sensors Journal, p. 1-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3393234. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Santos, A. M., Moreira, R. A., Altafim, R. A. P., & Altafim, R. A. C. (2023). Capacitance, quality factor, and magnetic field influence on thermoformed magnetic-piezoelectret. IEEE Sensors Journal, 1-7. doi:10.1109/JSEN.2024.3393234
    • NLM

      Santos AM, Moreira RA, Altafim RAP, Altafim RAC. Capacitance, quality factor, and magnetic field influence on thermoformed magnetic-piezoelectret [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2023 ; 1-7.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3393234
    • Vancouver

      Santos AM, Moreira RA, Altafim RAP, Altafim RAC. Capacitance, quality factor, and magnetic field influence on thermoformed magnetic-piezoelectret [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2023 ; 1-7.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3393234
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidades: EESC, EP

    Assuntos: BIOMATERIAIS, FERMENTAÇÃO, BACTÉRIAS, CELULOSE, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GINJA, ^Gabriel^Augusto et al. A humidity sensor based on bacterial nanocellulose membrane (BNC). IEEE Sensors Journal, v. 23, n. 4, p. 3485-3492, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3234222. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Ginja, ^G. ^A., Costa, J. P. de C. da, Gounella, R. H., Eirez Izquierdo, J. E., Carmo, J. P. P. do, Fonseca, F. J., et al. (2023). A humidity sensor based on bacterial nanocellulose membrane (BNC). IEEE Sensors Journal, 23( 4), 3485-3492. doi:10.1109/JSEN.2023.3234222
    • NLM

      Ginja ^G^A, Costa JP de C da, Gounella RH, Eirez Izquierdo JE, Carmo JPP do, Fonseca FJ, Cavallari MR, Ando Junior OH, Souza SS de. A humidity sensor based on bacterial nanocellulose membrane (BNC) [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2023 ; 23( 4): 3485-3492.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3234222
    • Vancouver

      Ginja ^G^A, Costa JP de C da, Gounella RH, Eirez Izquierdo JE, Carmo JPP do, Fonseca FJ, Cavallari MR, Ando Junior OH, Souza SS de. A humidity sensor based on bacterial nanocellulose membrane (BNC) [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2023 ; 23( 4): 3485-3492.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3234222
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidades: EESC, IFSC

    Assuntos: PROCESSAMENTO DE SINAIS, SENSOR, IMPEDÂNCIA ELÉTRICA, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BUSCAGLIA, Lorenzo Antonio e CARMO, João Paulo Pereira do e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Simple-Z: a low-cost portable impedance analyzer. IEEE Sensors Journal, v. No 2023, n. 21, p. 26067-26074, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2023.3312039. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Buscaglia, L. A., Carmo, J. P. P. do, & Oliveira Junior, O. N. de. (2023). Simple-Z: a low-cost portable impedance analyzer. IEEE Sensors Journal, No 2023( 21), 26067-26074. doi:10.1109/JSEN.2023.3312039
    • NLM

      Buscaglia LA, Carmo JPP do, Oliveira Junior ON de. Simple-Z: a low-cost portable impedance analyzer [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2023 ; No 2023( 21): 26067-26074.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2023.3312039
    • Vancouver

      Buscaglia LA, Carmo JPP do, Oliveira Junior ON de. Simple-Z: a low-cost portable impedance analyzer [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2023 ; No 2023( 21): 26067-26074.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2023.3312039
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: IEE

    Assuntos: SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA, CAMPO MAGNÉTICO

    Como citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RANASINGH, Soumyaranjan et al. An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal, v. 22, n. 3, p. 2006-2015, 2022Tradução . . Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Ranasingh, S., Pradhan, T., Raju, D. K., Singh, A. R., & Piantini, A. (2022). An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal, 22( 3), 2006-2015.
    • NLM

      Ranasingh S, Pradhan T, Raju DK, Singh AR, Piantini A. An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( 3): 2006-2015.[citado 2025 dez. 01 ]
    • Vancouver

      Ranasingh S, Pradhan T, Raju DK, Singh AR, Piantini A. An Approach to Wire-Wound Hall-Effect Based Current Sensor for Offset Reduction. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( 3): 2006-2015.[citado 2025 dez. 01 ]
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: ALGORITMOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PROCESSOS DE MARKOV, ENGENHARIA MECÂNICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GARCIA, Francisco A et al. Adaptive algorithm for gait segmentation using a single IMU in the thigh pocket. IEEE Sensors Journal, v. 22, n. 3, p. 13251-13261, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3177951. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Garcia, F. A., Pérez Ibarra, J. C., Terra, M. H., & Siqueira, A. A. G. (2022). Adaptive algorithm for gait segmentation using a single IMU in the thigh pocket. IEEE Sensors Journal, 22( 3), 13251-13261. doi:10.1109/JSEN.2022.3177951
    • NLM

      Garcia FA, Pérez Ibarra JC, Terra MH, Siqueira AAG. Adaptive algorithm for gait segmentation using a single IMU in the thigh pocket [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( 3): 13251-13261.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3177951
    • Vancouver

      Garcia FA, Pérez Ibarra JC, Terra MH, Siqueira AAG. Adaptive algorithm for gait segmentation using a single IMU in the thigh pocket [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( 3): 13251-13261.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3177951
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, SISTEMAS EMBUTIDOS, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, SENSOR

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    • ABNT

      SILVA, Lucas Tsutsui da e SOUZA, Vinícius Mourão Alves de e BATISTA, Gustavo Enrique de Almeida Prado Alves. An open-source tool for classification models in resource-constrained hardware. IEEE Sensors Journal, v. 22, n. Ja 2022, p. 544-554, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3128130. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Silva, L. T. da, Souza, V. M. A. de, & Batista, G. E. de A. P. A. (2022). An open-source tool for classification models in resource-constrained hardware. IEEE Sensors Journal, 22( Ja 2022), 544-554. doi:10.1109/JSEN.2021.3128130
    • NLM

      Silva LT da, Souza VMA de, Batista GE de APA. An open-source tool for classification models in resource-constrained hardware [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( Ja 2022): 544-554.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3128130
    • Vancouver

      Silva LT da, Souza VMA de, Batista GE de APA. An open-source tool for classification models in resource-constrained hardware [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 22( Ja 2022): 544-554.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3128130
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: COMPOSTOS ORGÂNICOS, GASES, SENSOR, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      COSTA, João Paulo de Campos da et al. Graphite-based multi-analyte VOC gas detection on multichannel PCB IDE sensor. IEEE Sensors Journal, p. 1-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3210007. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Costa, J. P. de C. da, Cichetto Júnior, L., Paiva, E., Arantes, A. N., Longo, E., Chiquito, A. J., & Carmo, J. P. P. do. (2022). Graphite-based multi-analyte VOC gas detection on multichannel PCB IDE sensor. IEEE Sensors Journal, 1-8. doi:10.1109/JSEN.2022.3210007
    • NLM

      Costa JP de C da, Cichetto Júnior L, Paiva E, Arantes AN, Longo E, Chiquito AJ, Carmo JPP do. Graphite-based multi-analyte VOC gas detection on multichannel PCB IDE sensor [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 1-8.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3210007
    • Vancouver

      Costa JP de C da, Cichetto Júnior L, Paiva E, Arantes AN, Longo E, Chiquito AJ, Carmo JPP do. Graphite-based multi-analyte VOC gas detection on multichannel PCB IDE sensor [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2022 ; 1-8.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3210007
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: ELETRETOS, PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, IMPRESSÃO, TERCEIRA DIMENSÃO, PIEZOELETRICIDADE, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      MOREIRA, M. M. A. C. et al. Piezoelectrets: a brief introduction. IEEE Sensors Journal, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3096424. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Moreira, M. M. A. C., Soares, I. N., Assagra, Y. A. O., Sousa, F. S. I., Nordi, T. M., Dourado, D. M., et al. (2021). Piezoelectrets: a brief introduction. IEEE Sensors Journal, 1-12. doi:10.1109/JSEN.2021.3096424
    • NLM

      Moreira MMAC, Soares IN, Assagra YAO, Sousa FSI, Nordi TM, Dourado DM, Gounella RH, Carmo JPP do, Altafim RAC, Altafim RAP. Piezoelectrets: a brief introduction [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 1-12.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3096424
    • Vancouver

      Moreira MMAC, Soares IN, Assagra YAO, Sousa FSI, Nordi TM, Dourado DM, Gounella RH, Carmo JPP do, Altafim RAC, Altafim RAP. Piezoelectrets: a brief introduction [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 1-12.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3096424
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: CRÂNIO, TECNOLOGIAS DA SAÚDE, SENSOR, NANOTECNOLOGIA, ENGENHARIA ELÉTRICA

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    • ABNT

      ANDRADE, Rodrigo de Albuquerque Pacheco et al. A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring. IEEE Sensors Journal, v. 21, n. 20, p. 22270-22284, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3090648. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Andrade, R. de A. P., Oshiro, H. E., Miyazaki, C. K., Hayashi, C. Y., Morais, M. A. de, Brunelli, R., & Carmo, J. P. P. do. (2021). A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring. IEEE Sensors Journal, 21( 20), 22270-22284. doi:10.1109/JSEN.2021.3090648
    • NLM

      Andrade R de AP, Oshiro HE, Miyazaki CK, Hayashi CY, Morais MA de, Brunelli R, Carmo JPP do. A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 20): 22270-22284.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3090648
    • Vancouver

      Andrade R de AP, Oshiro HE, Miyazaki CK, Hayashi CY, Morais MA de, Brunelli R, Carmo JPP do. A nanometer resolution wearable wireless medical device for non invasive intracranial pressure monitoring [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 20): 22270-22284.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3090648
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: IFSC

    Assuntos: MATERIAIS, SEMICONDUTORES, SENSOR

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    • ABNT

      MAHMOODNIA, Hedieh e SALEHI, Alireza e MASTELARO, Valmor Roberto. Enhancement of ammonia gas sensing properties of gaas-based schottky diodes using ammonium sulfide surface passivation. IEEE Sensors Journal, v. 21, n. 4, p. 4209-4215, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3029953. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Mahmoodnia, H., Salehi, A., & Mastelaro, V. R. (2021). Enhancement of ammonia gas sensing properties of gaas-based schottky diodes using ammonium sulfide surface passivation. IEEE Sensors Journal, 21( 4), 4209-4215. doi:10.1109/JSEN.2020.3029953
    • NLM

      Mahmoodnia H, Salehi A, Mastelaro VR. Enhancement of ammonia gas sensing properties of gaas-based schottky diodes using ammonium sulfide surface passivation [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 4): 4209-4215.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3029953
    • Vancouver

      Mahmoodnia H, Salehi A, Mastelaro VR. Enhancement of ammonia gas sensing properties of gaas-based schottky diodes using ammonium sulfide surface passivation [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 4): 4209-4215.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3029953
  • Fonte: IEEE Sensors Journal. Unidade: EESC

    Assuntos: ENGENHARIA ELÉTRICA, SENSORES QUÍMICOS

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

      SOUZA, Mateus Isaac de Oliveira et al. Multi-purpose microwave biosensor based on signal encoding technique and microfluidics for improved sensitivity. IEEE Sensors Journal, v. 21, n. 4, p. 4571-4581, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3033970. Acesso em: 01 dez. 2025.
    • APA

      Souza, M. I. de O., Mota, A. F. da, Pepino, V. M., Carmo, J. P. P. do, & Borges, B. -H. V. (2021). Multi-purpose microwave biosensor based on signal encoding technique and microfluidics for improved sensitivity. IEEE Sensors Journal, 21( 4), 4571-4581. doi:10.1109/JSEN.2020.3033970
    • NLM

      Souza MI de O, Mota AF da, Pepino VM, Carmo JPP do, Borges B-HV. Multi-purpose microwave biosensor based on signal encoding technique and microfluidics for improved sensitivity [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 4): 4571-4581.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3033970
    • Vancouver

      Souza MI de O, Mota AF da, Pepino VM, Carmo JPP do, Borges B-HV. Multi-purpose microwave biosensor based on signal encoding technique and microfluidics for improved sensitivity [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 4): 4571-4581.[citado 2025 dez. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3033970

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