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  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Subjects: TEORIA DO CAOS, ENTROPIA, MECÂNICA HAMILTONIANA, SISTEMAS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      SALES, Matheus Rolim et al. Stickiness and recurrence plots: An entropy-based approach. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, v. 33, n. 3, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0140613. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Sales, M. R., Mugnaine, M., Szezech, J. D., Viana, R. L., Caldas, I. L., Marwan, N., & Kurths, J. (2023). Stickiness and recurrence plots: An entropy-based approach. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 33( 3). doi:https://doi.org/10.1063/5.0140613
    • NLM

      Sales MR, Mugnaine M, Szezech JD, Viana RL, Caldas IL, Marwan N, Kurths J. Stickiness and recurrence plots: An entropy-based approach [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2023 ; 33( 3):[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0140613
    • Vancouver

      Sales MR, Mugnaine M, Szezech JD, Viana RL, Caldas IL, Marwan N, Kurths J. Stickiness and recurrence plots: An entropy-based approach [Internet]. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2023 ; 33( 3):[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0140613
  • 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: 02 jun. 2023.
    • 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 2023 jun. 02 ]
    • Vancouver

      Silva MP, Caldas IL, Sokolov IM. Recurrence analysis of chaotic transient orbits: Application to magnetic confinement. Resumos. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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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: 02 jun. 2023.
    • 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 2023 jun. 02 ]
    • Vancouver

      Caldas IL, Bósio AF. Particle transport due to a spectrum of drift waves in plasmas. Resumos. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ]
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      MUGNAINE, Michele et al. ROUTE TO CHAOS AND THE COEXISTENCE OF ATTRACTORS IN DISSIPATIVE NONTWIST SYSTEMS. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Mugnaine, M., Viana, R. L., Batista, A. M., Szezech Jr., J. D., Carvalho, R. E. de, & Caldas, I. L. (2022). ROUTE TO CHAOS AND THE COEXISTENCE OF ATTRACTORS IN DISSIPATIVE NONTWIST SYSTEMS. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Mugnaine M, Viana RL, Batista AM, Szezech Jr. JD, Carvalho RE de, Caldas IL. ROUTE TO CHAOS AND THE COEXISTENCE OF ATTRACTORS IN DISSIPATIVE NONTWIST SYSTEMS. Resumos. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ]
    • Vancouver

      Mugnaine M, Viana RL, Batista AM, Szezech Jr. JD, Carvalho RE de, Caldas IL. ROUTE TO CHAOS AND THE COEXISTENCE OF ATTRACTORS IN DISSIPATIVE NONTWIST SYSTEMS. Resumos. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ]
  • 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. . Acesso em: 02 jun. 2023. , 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. Journal of Computational Neuroscience. 2022 ; 50 273.[citado 2023 jun. 02 ]
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Hansen M, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM. Correction to: 30th Annual Computational Neuroscience Meeting: CNS*2021–Meeting Abstracts. Journal of Computational Neuroscience. 2022 ; 50 273.[citado 2023 jun. 02 ]
  • Source: Cognitive Neurodynamics. Unidade: IF

    Assunto: REDES NEURAIS

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    • 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://repositorio.usp.br/directbitstream/72165c0a-888d-4efe-ba67-ee3a4584c7fb/s11571-022-09789-z.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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:https://doi.org/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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72165c0a-888d-4efe-ba67-ee3a4584c7fb/s11571-022-09789-z.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72165c0a-888d-4efe-ba67-ee3a4584c7fb/s11571-022-09789-z.pdf
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • 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: 02 jun. 2023.
    • 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 2023 jun. 02 ] 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.127991
  • Source: Physical Review D. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS HAMILTONIANOS

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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://repositorio.usp.br/directbitstream/8a297d4f-be69-4a82-9d1a-526e8e6a484f/Prod.48.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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:https://doi.org/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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8a297d4f-be69-4a82-9d1a-526e8e6a484f/Prod.48.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/8a297d4f-be69-4a82-9d1a-526e8e6a484f/Prod.48.pdf
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

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

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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://repositorio.usp.br/directbitstream/46e4cecf-1f2b-4065-91d6-256408f4df1c/Trobia2022.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/46e4cecf-1f2b-4065-91d6-256408f4df1c/Trobia2022.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/46e4cecf-1f2b-4065-91d6-256408f4df1c/Trobia2022.pdf
  • Source: International Journal of Bifurcation and Chaos. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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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://repositorio.usp.br/directbitstream/899001e7-638a-4421-bb00-eff36123ab80/s021812742250078x.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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:https://doi.org/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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/899001e7-638a-4421-bb00-eff36123ab80/s021812742250078x.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/899001e7-638a-4421-bb00-eff36123ab80/s021812742250078x.pdf
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Subjects: REDES NEURAIS, SINCRONIZAÇÃO

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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://repositorio.usp.br/directbitstream/27317cb9-7859-4467-9210-486b1f814bc1/1-s2.0-S0960077922008694-main.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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:https://doi.org/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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/27317cb9-7859-4467-9210-486b1f814bc1/1-s2.0-S0960077922008694-main.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/27317cb9-7859-4467-9210-486b1f814bc1/1-s2.0-S0960077922008694-main.pdf
  • Source: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Unidade: IF

    Subjects: SISTEMAS HAMILTONIANOS, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

    Versão PublicadaDOIHow 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://repositorio.usp.br/directbitstream/d87f2154-52bf-48b3-a922-d3f713a361b2/1-s2.0-S1007570422001575-main.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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:https://doi.org/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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d87f2154-52bf-48b3-a922-d3f713a361b2/1-s2.0-S1007570422001575-main.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d87f2154-52bf-48b3-a922-d3f713a361b2/1-s2.0-S1007570422001575-main.pdf
  • Source: Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Unidade: IF

    Assunto: SISTEMAS HAMILTONIANOS

    Versão PublicadaDOIHow 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://repositorio.usp.br/directbitstream/146c8876-0d23-4147-a9e4-2605a6d3c922/Finite-time%20recurrence%20analysis%20of%20chaotic%20trajectories%20in%20Hamiltonian%20systems_%20Chaos_%20An%20Interdisciplinary%20Journal%20of%20Nonlinear%20Science_%20Vol%2032%2C%20No%2011.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • 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:https://doi.org/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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/146c8876-0d23-4147-a9e4-2605a6d3c922/Finite-time%20recurrence%20analysis%20of%20chaotic%20trajectories%20in%20Hamiltonian%20systems_%20Chaos_%20An%20Interdisciplinary%20Journal%20of%20Nonlinear%20Science_%20Vol%2032%2C%20No%2011.pdf
    • 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 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/146c8876-0d23-4147-a9e4-2605a6d3c922/Finite-time%20recurrence%20analysis%20of%20chaotic%20trajectories%20in%20Hamiltonian%20systems_%20Chaos_%20An%20Interdisciplinary%20Journal%20of%20Nonlinear%20Science_%20Vol%2032%2C%20No%2011.pdf
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 02 jun. 2023.
    • 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 2023 jun. 02 ]
    • 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 2023 jun. 02 ]
  • Unidade: IF

    Subjects: REDES NEURAIS, REDE NERVOSA

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

      HANSEN, Matheus et al. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023. , 2022
    • APA

      Hansen, M., Protachevicz, P. R., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., Batista, A. M., & Macau, E. E. N. (2022). The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf
    • NLM

      Hansen M, Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM, Macau EEN. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks [Internet]. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf
    • Vancouver

      Hansen M, Protachevicz PR, Iarosz KC, Caldas IL, Batista AM, Macau EEN. The effect of time delay for synchronisation suppression in neuronal networks [Internet]. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2205.02118v1.pdf
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Assunto: IMUNIDADE

    PrivadoDOIHow to cite
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    • ABNT

      MUGNAINE, Michele et al. Control attenuation and temporary immunity in a cellular automata SEIR epidemic model. Chaos, Solitons & Fractals, v. 155, 2022Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/912b05e9-29d9-4947-b201-5a2690f51f2b/Mugnaine2021.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Mugnaine, M., Gabrick, E. C., Protachevicz, P. R., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., Souza, S. L. T. de, et al. (2022). Control attenuation and temporary immunity in a cellular automata SEIR epidemic model. Chaos, Solitons & Fractals, 155. doi:10.1016/j.chaos.2021.111784
    • NLM

      Mugnaine M, Gabrick EC, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Souza SLT de, Almeida ACL, Batista AM, Szezech Jr. JD, Viana RL. Control attenuation and temporary immunity in a cellular automata SEIR epidemic model [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ; 155[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/912b05e9-29d9-4947-b201-5a2690f51f2b/Mugnaine2021.pdf
    • Vancouver

      Mugnaine M, Gabrick EC, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Souza SLT de, Almeida ACL, Batista AM, Szezech Jr. JD, Viana RL. Control attenuation and temporary immunity in a cellular automata SEIR epidemic model [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ; 155[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/912b05e9-29d9-4947-b201-5a2690f51f2b/Mugnaine2021.pdf
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Assunto: SINCRONIZAÇÃO

    PrivadoDOIHow to cite
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    • ABNT

      HANSEN, Matheus et al. Dynamics of uncoupled and coupled neurons under an external pulsed current. Chaos, Solitons & Fractals, v. 155, 2022Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0b412701-64c8-4e94-9939-b519cd395beb/Hansen2022.pdf. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Hansen, M., Protachevicz, P. R., Caldas, I. L., Iarosz, K. C., Macau, E. E. N., & Batista, A. M. (2022). Dynamics of uncoupled and coupled neurons under an external pulsed current. Chaos, Solitons & Fractals, 155. doi:10.1016/j.chaos.2021.111734
    • NLM

      Hansen M, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Macau EEN, Batista AM. Dynamics of uncoupled and coupled neurons under an external pulsed current [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ; 155[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0b412701-64c8-4e94-9939-b519cd395beb/Hansen2022.pdf
    • Vancouver

      Hansen M, Protachevicz PR, Caldas IL, Iarosz KC, Macau EEN, Batista AM. Dynamics of uncoupled and coupled neurons under an external pulsed current [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2022 ; 155[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0b412701-64c8-4e94-9939-b519cd395beb/Hansen2022.pdf
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA NUCLEAR, FÍSICA DE PLASMAS, TURBULÊNCIA ELETROSTÁTICA, CAMPO MAGNÉTICO, ELETROSTÁTICA, MAGNETOHIDRODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TOUFEN, Dennis et al. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak. Physics of Plasmas, v. 29, n. 4, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0081036. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Toufen, D., Pereira, F. A. C., Guimarães Filho, Z., Caldas, I. L., & Gentle, K. W. (2022). Gradient-driven turbulence in Texas Helimak. Physics of Plasmas, 29( 4). doi:https://doi.org/10.1063/5.0081036
    • NLM

      Toufen D, Pereira FAC, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Gentle KW. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 4):[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0081036
    • Vancouver

      Toufen D, Pereira FAC, Guimarães Filho Z, Caldas IL, Gentle KW. Gradient-driven turbulence in Texas Helimak [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 4):[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0081036
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      SILVEIRA, Francisco Eugenio Mendonça da e BENETTI, Monã Hegel e CALDAS, Iberê Luiz. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, v. 29, n. 5, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0090547. Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Silveira, F. E. M. da, Benetti, M. H., & Caldas, I. L. (2022). Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion. Physics of Plasmas, 29( 5). doi:https://doi.org/10.1063/5.0090547
    • NLM

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
    • Vancouver

      Silveira FEM da, Benetti MH, Caldas IL. Suprathermal corrections to Bohm–Gross dispersion [Internet]. Physics of Plasmas. 2022 ; 29( 5):[citado 2023 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0090547
  • Source: Resumos. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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

      LEAL, Bruno Borges e CALDAS, Iberê Luiz. Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 02 jun. 2023.
    • APA

      Leal, B. B., & Caldas, I. L. (2022). Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Leal BB, Caldas IL. Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. Resumos. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ]
    • Vancouver

      Leal BB, Caldas IL. Symplectic Description of Magnetic Lines Escape in Tokamaks. Resumos. 2022 ;[citado 2023 jun. 02 ]

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