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  • Source: Artificial Intelligence in the Life Sciences. Unidade: IFSC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS

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

      ALBERCA, Lucas Nicolás et al. LIDEB's useful decoys (LUDe): a freely available decoy-generation tool. Benchmarking and scope. Artificial Intelligence in the Life Sciences, v. 7, p. 100129-1-100129-10 + supplementary materials, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ailsci.2025.100129. Acesso em: 24 nov. 2025.
    • APA

      Alberca, L. N., Prada Gori, D. N., Fallico, M. J., Fassio, A. V., Talevi, A., & Bellera, C. L. (2025). LIDEB's useful decoys (LUDe): a freely available decoy-generation tool. Benchmarking and scope. Artificial Intelligence in the Life Sciences, 7, 100129-1-100129-10 + supplementary materials. doi:10.1016/j.ailsci.2025.100129
    • NLM

      Alberca LN, Prada Gori DN, Fallico MJ, Fassio AV, Talevi A, Bellera CL. LIDEB's useful decoys (LUDe): a freely available decoy-generation tool. Benchmarking and scope [Internet]. Artificial Intelligence in the Life Sciences. 2025 ; 7 100129-1-100129-10 + supplementary materials.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ailsci.2025.100129
    • Vancouver

      Alberca LN, Prada Gori DN, Fallico MJ, Fassio AV, Talevi A, Bellera CL. LIDEB's useful decoys (LUDe): a freely available decoy-generation tool. Benchmarking and scope [Internet]. Artificial Intelligence in the Life Sciences. 2025 ; 7 100129-1-100129-10 + supplementary materials.[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ailsci.2025.100129
  • Source: Artificial Intelligence in the Life Sciences. Unidade: FSP

    Subjects: NEOPLASIAS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MORTALIDADE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PREDIÇÃO, BRASIL

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

      SILVA, Gabriela Fideles et al. Machine learning for longitudinal mortality risk prediction in patients with malignant neoplasm in São Paulo, Brazil. Artificial Intelligence in the Life Sciences, v. 3, p. art. 100061 [8], 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ailsci.2023.100061. Acesso em: 24 nov. 2025.
    • APA

      Silva, G. F., Duarte, L. S., Shirassu, M. M., Peres, S. V., Moraes, M. A. de, & Chiavegatto Filho, A. D. P. (2023). Machine learning for longitudinal mortality risk prediction in patients with malignant neoplasm in São Paulo, Brazil. Artificial Intelligence in the Life Sciences, 3, art. 100061 [8]. doi:10.1016/j.ailsci.2023.100061
    • NLM

      Silva GF, Duarte LS, Shirassu MM, Peres SV, Moraes MA de, Chiavegatto Filho ADP. Machine learning for longitudinal mortality risk prediction in patients with malignant neoplasm in São Paulo, Brazil [Internet]. Artificial Intelligence in the Life Sciences. 2023 ;3 art. 100061 [8].[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ailsci.2023.100061
    • Vancouver

      Silva GF, Duarte LS, Shirassu MM, Peres SV, Moraes MA de, Chiavegatto Filho ADP. Machine learning for longitudinal mortality risk prediction in patients with malignant neoplasm in São Paulo, Brazil [Internet]. Artificial Intelligence in the Life Sciences. 2023 ;3 art. 100061 [8].[citado 2025 nov. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ailsci.2023.100061

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