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  • Unidade: ICMC

    Assuntos: REDES COMPLEXAS, TEORIA ERGÓDICA, SISTEMAS DINÂMICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      SANTOS, Edmilson Roque dos. Reconstruction of sparse network dynamics from data. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21032024-191639/. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Santos, E. R. dos. (2024). Reconstruction of sparse network dynamics from data (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21032024-191639/
    • NLM

      Santos ER dos. Reconstruction of sparse network dynamics from data [Internet]. 2024 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21032024-191639/
    • Vancouver

      Santos ER dos. Reconstruction of sparse network dynamics from data [Internet]. 2024 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-21032024-191639/
  • Fonte: Journal of Nonlinear Science. Unidade: ICMC

    Assuntos: 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00332-024-10034-6
  • Fonte: Nonlinearity. Unidade: ICMC

    Assuntos: 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ad2f5f
  • Unidade: ICMC

    Assuntos: SISTEMAS DINÂMICOS, OSCILADORES, INFERÊNCIA BAYESIANA, SINCRONIZAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      GEBREZABHER, Zeray Hagos. Reconstruction of Network Phase Dynamics from Data. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11092023-111349/. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Gebrezabher, Z. H. (2023). Reconstruction of Network Phase Dynamics from Data (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11092023-111349/
    • NLM

      Gebrezabher ZH. Reconstruction of Network Phase Dynamics from Data [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11092023-111349/
    • Vancouver

      Gebrezabher ZH. Reconstruction of Network Phase Dynamics from Data [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-11092023-111349/
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: International Conference Information Visualisation - IV. Unidade: ICMC

    Assuntos: REALIDADE AUMENTADA, ESTUDO DE USUÁRIOS, APLICATIVOS MÓVEIS

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    • ABNT

      AFONSO, Ana Paula et al. ARWithDistance: distance awareness in off-screen visualization techniques for AR applications. 2023, Anais.. Piscataway: IEEE, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1109/IV60283.2023.00064. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Afonso, A. P., Carmo, M. B., Costa, P., & Pereira, T. (2023). ARWithDistance: distance awareness in off-screen visualization techniques for AR applications. In Proceedings. Piscataway: IEEE. doi:10.1109/IV60283.2023.00064
    • NLM

      Afonso AP, Carmo MB, Costa P, Pereira T. ARWithDistance: distance awareness in off-screen visualization techniques for AR applications [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IV60283.2023.00064
    • Vancouver

      Afonso AP, Carmo MB, Costa P, Pereira T. ARWithDistance: distance awareness in off-screen visualization techniques for AR applications [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1109/IV60283.2023.00064
  • Unidade: ICMC

    Assuntos: SINCRONIZAÇÃO, MODELOS MATEMÁTICOS, REDES COMPLEXAS, SISTEMAS DINÂMICOS

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    • ABNT

      MENDONÇA, Hans Muller. Mean-field reduction in sparse networks. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10012024-105940/. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Mendonça, H. M. (2023). Mean-field reduction in sparse networks (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10012024-105940/
    • NLM

      Mendonça HM. Mean-field reduction in sparse networks [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10012024-105940/
    • Vancouver

      Mendonça HM. Mean-field reduction in sparse networks [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-10012024-105940/
  • Fonte: Entropy. Unidade: ICMC

    Assuntos: 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.3390/e25070983
  • Fonte: Chaos. Unidade: ICMC

    Assuntos: CLUSTERS, SINCRONICIDADE

    Disponível em 01/10/2024Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      CORDER, Rodrigo Malavazi et al. Emergence of chaotic cluster synchronization in heterogeneous networks. Chaos, v. 33, p. 091103-1-091103-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0169628. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Corder, R. M., Bian, Z., Pereira, T., & Montalbán, A. (2023). Emergence of chaotic cluster synchronization in heterogeneous networks. Chaos, 33, 091103-1-091103-8. doi:10.1063/5.0169628
    • NLM

      Corder RM, Bian Z, Pereira T, Montalbán A. Emergence of chaotic cluster synchronization in heterogeneous networks [Internet]. Chaos. 2023 ; 33 091103-1-091103-8.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0169628
    • Vancouver

      Corder RM, Bian Z, Pereira T, Montalbán A. Emergence of chaotic cluster synchronization in heterogeneous networks [Internet]. Chaos. 2023 ; 33 091103-1-091103-8.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0169628
  • Fonte: Communications in Mathematical Physics. Unidade: ICMC

    Assuntos: 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00220-023-04699-5
  • Unidade: ICMC

    Assuntos: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), OSCILADORES, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

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    • ABNT

      QUEIROZ, Fernando Cordeiro de. Chaotic behaviour in diffusively coupled systems. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02122022-085455/. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Queiroz, F. C. de. (2022). Chaotic behaviour in diffusively coupled systems (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02122022-085455/
    • NLM

      Queiroz FC de. Chaotic behaviour in diffusively coupled systems [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02122022-085455/
    • Vancouver

      Queiroz FC de. Chaotic behaviour in diffusively coupled systems [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55135/tde-02122022-085455/
  • Unidade: ICMC

    Assuntos: ANTICORPOS, VULNERABILIDADE, COVID-19, FAVELAS, BRASIL

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    • ABNT

      COELHO, Lara E et al. Prevalence and predictors of anti-SARS-CoV-2 serology in a highly vulnerable population of Rio de Janeiro: a population-based serosurvey. v. 15, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100338. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Coelho, L. E., Luz, P. M., Pires, D. C., Jalil, E. M., Perazzo, H., Torres, T. S., et al. (2022). Prevalence and predictors of anti-SARS-CoV-2 serology in a highly vulnerable population of Rio de Janeiro: a population-based serosurvey, 15, 1-18. doi:10.1016/j.lana.2022.100338
    • NLM

      Coelho LE, Luz PM, Pires DC, Jalil EM, Perazzo H, Torres TS, Cardoso SW, Peixoto E, Nazer S, Massad E, Silveira MF, Barros FC, Vasconcelos ATR de, Costa CA, Amancio RT, Villela DAM, Pereira T, Goedert GT, Santos CV, Rodrigues NCP, Grinsztejn B, Veloso VG, Struchiner CJ. Prevalence and predictors of anti-SARS-CoV-2 serology in a highly vulnerable population of Rio de Janeiro: a population-based serosurvey [Internet]. 2022 ; 15 1-18.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100338
    • Vancouver

      Coelho LE, Luz PM, Pires DC, Jalil EM, Perazzo H, Torres TS, Cardoso SW, Peixoto E, Nazer S, Massad E, Silveira MF, Barros FC, Vasconcelos ATR de, Costa CA, Amancio RT, Villela DAM, Pereira T, Goedert GT, Santos CV, Rodrigues NCP, Grinsztejn B, Veloso VG, Struchiner CJ. Prevalence and predictors of anti-SARS-CoV-2 serology in a highly vulnerable population of Rio de Janeiro: a population-based serosurvey [Internet]. 2022 ; 15 1-18.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100338
  • Fonte: Journal of Differential Equations. Unidade: ICMC

    Assuntos: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS FUNCIONAIS, OPERADORES DIFERENCIAIS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS COM RETARDAMENTO

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

      YANCHUK, Serhiy et al. Absolute stability and absolute hyperbolicity in systems with discrete time-delays. Journal of Differential Equations, v. 318, p. 323-343, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jde.2022.02.026. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Yanchuk, S., Wolfrum, M., Pereira, T., & Turaev, D. (2022). Absolute stability and absolute hyperbolicity in systems with discrete time-delays. Journal of Differential Equations, 318, 323-343. doi:10.1016/j.jde.2022.02.026
    • NLM

      Yanchuk S, Wolfrum M, Pereira T, Turaev D. Absolute stability and absolute hyperbolicity in systems with discrete time-delays [Internet]. Journal of Differential Equations. 2022 ; 318 323-343.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jde.2022.02.026
    • Vancouver

      Yanchuk S, Wolfrum M, Pereira T, Turaev D. Absolute stability and absolute hyperbolicity in systems with discrete time-delays [Internet]. Journal of Differential Equations. 2022 ; 318 323-343.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jde.2022.02.026
  • Fonte: EURO Journal on Computational Optimization. Unidades: ICMC, IME

    Assuntos: COVID-19, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, REDES COMPLEXAS

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

      NONATO, Luis Gustavo et al. Robot dance: a mathematical optimization platform for intervention against COVID-19 in a complex network. EURO Journal on Computational Optimization, v. 10, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejco.2022.100025. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Nonato, L. G., Peixoto, P. da S., Pereira, T., Sagastizábal, C., & Silva, P. J. S. (2022). Robot dance: a mathematical optimization platform for intervention against COVID-19 in a complex network. EURO Journal on Computational Optimization, 10, 1-13. doi:10.1016/j.ejco.2022.100025
    • NLM

      Nonato LG, Peixoto P da S, Pereira T, Sagastizábal C, Silva PJS. Robot dance: a mathematical optimization platform for intervention against COVID-19 in a complex network [Internet]. EURO Journal on Computational Optimization. 2022 ; 10 1-13.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejco.2022.100025
    • Vancouver

      Nonato LG, Peixoto P da S, Pereira T, Sagastizábal C, Silva PJS. Robot dance: a mathematical optimization platform for intervention against COVID-19 in a complex network [Internet]. EURO Journal on Computational Optimization. 2022 ; 10 1-13.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejco.2022.100025
  • Fonte: Nature Communications. Unidade: ICMC

    Assuntos: NEURÔNIOS, OSCILADORES, ELETROQUÍMICA

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

      NIJHOUT, Eddie et al. Emergent hypernetworks in weakly coupled oscillators. Nature Communications, v. 13, p. 1-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32282-4. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Nijhout, E., Ocampo-Espindola, J. L., Eroglu, D., Kiss, S. Z., & Pereira, T. (2022). Emergent hypernetworks in weakly coupled oscillators. Nature Communications, 13, 1-8. doi:10.1038/s41467-022-32282-4
    • NLM

      Nijhout E, Ocampo-Espindola JL, Eroglu D, Kiss SZ, Pereira T. Emergent hypernetworks in weakly coupled oscillators [Internet]. Nature Communications. 2022 ; 13 1-8.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32282-4
    • Vancouver

      Nijhout E, Ocampo-Espindola JL, Eroglu D, Kiss SZ, Pereira T. Emergent hypernetworks in weakly coupled oscillators [Internet]. Nature Communications. 2022 ; 13 1-8.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32282-4
  • Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS. Unidade: ICMC

    Assuntos: 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2104640118
  • Fonte: Nature Communications. Unidades: ICMC, IF

    Assuntos: 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41467-020-20441-4
  • Fonte: Nonlinearity. Unidade: ICMC

    Assuntos: REDES COMPLEXAS, SISTEMAS DINÂMICOS, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

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

      ELDERING, Jaap et al. Chimera states through invariant manifold theory. Nonlinearity, v. 34, n. 8, p. 5344-5374, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ac0613. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Eldering, J., Lamb, J. S. W., Pereira, T., & Santos, E. R. dos. (2021). Chimera states through invariant manifold theory. Nonlinearity, 34( 8), 5344-5374. doi:10.1088/1361-6544/ac0613
    • NLM

      Eldering J, Lamb JSW, Pereira T, Santos ER dos. Chimera states through invariant manifold theory [Internet]. Nonlinearity. 2021 ; 34( 8): 5344-5374.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ac0613
    • Vancouver

      Eldering J, Lamb JSW, Pereira T, Santos ER dos. Chimera states through invariant manifold theory [Internet]. Nonlinearity. 2021 ; 34( 8): 5344-5374.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6544/ac0613
  • Fonte: Physica D. Unidade: ICMC

    Assuntos: OSCILADORES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MÍNIMOS QUADRADOS

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    • 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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physd.2021.132895
  • Fonte: PLOS ONE. Unidade: ICMC

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

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    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: 06 jul. 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 jul. 06 ] 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 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257235
  • Fonte: Journal of the European Mathematical Society. Unidade: ICMC

    Assuntos: TEORIA ERGÓDICA, GRAFOS ALEATÓRIOS

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

      PEREIRA, Tiago e STRIEN, Sebastian van e TANZI, Matteo. Heterogeneously coupled maps: hub dynamics and emergence across connectivity layers. Journal of the European Mathematical Society, v. 22, n. 7, p. 2183–2252, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4171/JEMS/963. Acesso em: 06 jul. 2024.
    • APA

      Pereira, T., Strien, S. van, & Tanzi, M. (2020). Heterogeneously coupled maps: hub dynamics and emergence across connectivity layers. Journal of the European Mathematical Society, 22( 7), 2183–2252. doi:10.4171/JEMS/963
    • NLM

      Pereira T, Strien S van, Tanzi M. Heterogeneously coupled maps: hub dynamics and emergence across connectivity layers [Internet]. Journal of the European Mathematical Society. 2020 ; 22( 7): 2183–2252.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.4171/JEMS/963
    • Vancouver

      Pereira T, Strien S van, Tanzi M. Heterogeneously coupled maps: hub dynamics and emergence across connectivity layers [Internet]. Journal of the European Mathematical Society. 2020 ; 22( 7): 2183–2252.[citado 2024 jul. 06 ] Available from: https://doi.org/10.4171/JEMS/963

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