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  • Source: Journal of Nonlinear Science. Unidade: ICMC

    Subjects: TRANSFORMADA DE LAPLACE, AUTOVALORES E AUTOVETORES, TEORIA ESPECTRAL

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    • ABNT

      BAKRANI, Sajjad et al. Cycle-star motifs: network response to link modifications. Journal of Nonlinear Science, v. 34, p. 1-34, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00332-024-10034-6. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Bakrani, S., Kiran, N., Eroglu, D., & Pereira, T. (2024). Cycle-star motifs: network response to link modifications. Journal of Nonlinear Science, 34, 1-34. doi:10.1007/s00332-024-10034-6
    • NLM

      Bakrani S, Kiran N, Eroglu D, Pereira T. Cycle-star motifs: network response to link modifications [Internet]. Journal of Nonlinear Science. 2024 ; 34 1-34.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00332-024-10034-6
    • Vancouver

      Bakrani S, Kiran N, Eroglu D, Pereira T. Cycle-star motifs: network response to link modifications [Internet]. Journal of Nonlinear Science. 2024 ; 34 1-34.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00332-024-10034-6
  • Source: Nonlinearity. Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, HIPÉRBOLE

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    • ABNT

      RONGE, R e ZAKS, M. A e PEREIRA, Tiago. Continua and persistence of periodic orbits in ensembles of oscillators. Nonlinearity, v. 37, p. 1-33, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ad2f5f. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Ronge, R., Zaks, M. A., & Pereira, T. (2024). Continua and persistence of periodic orbits in ensembles of oscillators. Nonlinearity, 37, 1-33. doi:10.1088/1361-6544/ad2f5f
    • NLM

      Ronge R, Zaks MA, Pereira T. Continua and persistence of periodic orbits in ensembles of oscillators [Internet]. Nonlinearity. 2024 ; 37 1-33.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ad2f5f
    • Vancouver

      Ronge R, Zaks MA, Pereira T. Continua and persistence of periodic orbits in ensembles of oscillators [Internet]. Nonlinearity. 2024 ; 37 1-33.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ad2f5f
  • Source: Entropy. Unidade: ICMC

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, SINCRONIZAÇÃO

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    • ABNT

      MENDONÇA, Hans Muller e TÖNJES, Ralf e PEREIRA, Tiago. Exponentially long transient time to synchronization of coupled chaotic circle maps in dense random networks. Entropy, v. 25, n. 7, p. 1-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/e25070983. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Mendonça, H. M., Tönjes, R., & Pereira, T. (2023). Exponentially long transient time to synchronization of coupled chaotic circle maps in dense random networks. Entropy, 25( 7), 1-11. doi:10.3390/e25070983
    • NLM

      Mendonça HM, Tönjes R, Pereira T. Exponentially long transient time to synchronization of coupled chaotic circle maps in dense random networks [Internet]. Entropy. 2023 ; 25( 7): 1-11.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e25070983
    • Vancouver

      Mendonça HM, Tönjes R, Pereira T. Exponentially long transient time to synchronization of coupled chaotic circle maps in dense random networks [Internet]. Entropy. 2023 ; 25( 7): 1-11.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e25070983
  • Source: Communications in Mathematical Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      NIJHOUT, Eddie et al. Chaotic behavior in diffusively coupled systems. Communications in Mathematical Physics, v. 401, p. 2715-2756, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00220-023-04699-5. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Nijhout, E., Pereira, T., Queiroz, F. C. de, & Turaev, D. (2023). Chaotic behavior in diffusively coupled systems. Communications in Mathematical Physics, 401, 2715-2756. doi:10.1007/s00220-023-04699-5
    • NLM

      Nijhout E, Pereira T, Queiroz FC de, Turaev D. Chaotic behavior in diffusively coupled systems [Internet]. Communications in Mathematical Physics. 2023 ; 401 2715-2756.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00220-023-04699-5
    • Vancouver

      Nijhout E, Pereira T, Queiroz FC de, Turaev D. Chaotic behavior in diffusively coupled systems [Internet]. Communications in Mathematical Physics. 2023 ; 401 2715-2756.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00220-023-04699-5
  • Source: Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS. Unidade: ICMC

    Subjects: VACINAS, COVID-19, TOMADA DE DECISÃO, TEMPO DE REAÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Paulo J. S. et al. Optimized delay of the second COVID-19 vaccine dose reduces ICU admissions. Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, v. 118, n. 35, p. 1-6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.2104640118. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Silva, P. J. S., Sagastizábal, C., Nonato, L. G., Struchiner, C. J., & Pereira, T. (2021). Optimized delay of the second COVID-19 vaccine dose reduces ICU admissions. Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 118( 35), 1-6. doi:10.1073/pnas.2104640118
    • NLM

      Silva PJS, Sagastizábal C, Nonato LG, Struchiner CJ, Pereira T. Optimized delay of the second COVID-19 vaccine dose reduces ICU admissions [Internet]. Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS. 2021 ; 118( 35): 1-6.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2104640118
    • Vancouver

      Silva PJS, Sagastizábal C, Nonato LG, Struchiner CJ, Pereira T. Optimized delay of the second COVID-19 vaccine dose reduces ICU admissions [Internet]. Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS. 2021 ; 118( 35): 1-6.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2104640118
  • Source: Nature Communications. Unidades: ICMC, IF

    Subjects: REDES COMPLEXAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      TÖNJES, Ralf e FIORE, Carlos Eduardo e PEREIRA, Tiago. Coherence resonance in influencer networks. Nature Communications, v. 12, p. 1-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-020-20441-4. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Tönjes, R., Fiore, C. E., & Pereira, T. (2021). Coherence resonance in influencer networks. Nature Communications, 12, 1-8. doi:10.1038/s41467-020-20441-4
    • NLM

      Tönjes R, Fiore CE, Pereira T. Coherence resonance in influencer networks [Internet]. Nature Communications. 2021 ; 12 1-8.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-020-20441-4
    • Vancouver

      Tönjes R, Fiore CE, Pereira T. Coherence resonance in influencer networks [Internet]. Nature Communications. 2021 ; 12 1-8.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-020-20441-4
  • Source: Physica D. Unidade: ICMC

    Subjects: OSCILADORES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÍNIMOS QUADRADOS

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

      NOVAES, Marcel e SANTOS, Edmilson Roque dos e PEREIRA, Tiago. Recovering sparse networks: basis adaptation and stability under extensions. Physica D, v. 424, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.132895. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Novaes, M., Santos, E. R. dos, & Pereira, T. (2021). Recovering sparse networks: basis adaptation and stability under extensions. Physica D, 424, 1-11. doi:10.1016/j.physd.2021.132895
    • NLM

      Novaes M, Santos ER dos, Pereira T. Recovering sparse networks: basis adaptation and stability under extensions [Internet]. Physica D. 2021 ; 424 1-11.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.132895
    • Vancouver

      Novaes M, Santos ER dos, Pereira T. Recovering sparse networks: basis adaptation and stability under extensions [Internet]. Physica D. 2021 ; 424 1-11.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.132895
  • Source: PLoS ONE. Unidade: ICMC

    Subjects: MODELOS EPIDEMIOLOGICOS, MODELOS MATEMÁTICOS, COVID-19, PANDEMIAS

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

      SILVA, Paulo J. S. et al. Smart testing and critical care bed sharing for COVID-19 control. PLoS ONE, v. 16, n. 10, p. 1-17, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257235. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Silva, P. J. S., Pereira, T., Sagastizábal, C., Nonato, L. G., Cordova, M. M., & Struchiner, C. J. (2021). Smart testing and critical care bed sharing for COVID-19 control. PLoS ONE, 16( 10), 1-17. doi:10.1371/journal.pone.0257235
    • NLM

      Silva PJS, Pereira T, Sagastizábal C, Nonato LG, Cordova MM, Struchiner CJ. Smart testing and critical care bed sharing for COVID-19 control [Internet]. PLoS ONE. 2021 ; 16( 10): 1-17.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257235
    • Vancouver

      Silva PJS, Pereira T, Sagastizábal C, Nonato LG, Cordova MM, Struchiner CJ. Smart testing and critical care bed sharing for COVID-19 control [Internet]. PLoS ONE. 2021 ; 16( 10): 1-17.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257235
  • Source: Physical Review X. Unidade: ICMC

    Subjects: REDES COMPLEXAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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

      EROGLU, Deniz et al. Revealing dynamics, communities, and criticality from data. Physical Review X, v. 10, n. 2, p. 021047-1-021047-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021047. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Eroglu, D., Tanzi, M., Strien, S. van, & Pereira, T. (2020). Revealing dynamics, communities, and criticality from data. Physical Review X, 10( 2), 021047-1-021047-14. doi:10.1103/PhysRevX.10.021047
    • NLM

      Eroglu D, Tanzi M, Strien S van, Pereira T. Revealing dynamics, communities, and criticality from data [Internet]. Physical Review X. 2020 ; 10( 2): 021047-1-021047-14.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021047
    • Vancouver

      Eroglu D, Tanzi M, Strien S van, Pereira T. Revealing dynamics, communities, and criticality from data [Internet]. Physical Review X. 2020 ; 10( 2): 021047-1-021047-14.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021047
  • Source: Scientific Reports. Unidade: ICMC

    Subjects: MODELOS EPIDEMIOLOGICOS, MODELAGEM DE EPIDEMIA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS COM RETARDAMENTO, SISTEMAS DINÂMICOS

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

      YOUNG, Lai-Sang et al. Consequences of delays and imperfect implementation of isolation in epidemic control. Scientific Reports, v. 9, p. 3505-1-3505-14, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-019-39714-0. Acesso em: 14 nov. 2024.
    • APA

      Young, L. -S., Ruschell, S., Yanchuk, S., & Pereira, T. (2019). Consequences of delays and imperfect implementation of isolation in epidemic control. Scientific Reports, 9, 3505-1-3505-14. doi:10.1038/s41598-019-39714-0
    • NLM

      Young L-S, Ruschell S, Yanchuk S, Pereira T. Consequences of delays and imperfect implementation of isolation in epidemic control [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9 3505-1-3505-14.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-39714-0
    • Vancouver

      Young L-S, Ruschell S, Yanchuk S, Pereira T. Consequences of delays and imperfect implementation of isolation in epidemic control [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9 3505-1-3505-14.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-39714-0

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