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  • Source: Resumo. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS), TOKAMAKS

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    • ABNT

      MATHIAS, Amanda Carolina et al. Chaotic magnetic field lines and fractal structures in a tokamak with magnetic limiter. 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0329-1.pdf. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Mathias, A. C., Caldas, I. L., Kroetz, T., & Viana, R. L. (2018). Chaotic magnetic field lines and fractal structures in a tokamak with magnetic limiter. In Resumo. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0329-1.pdf
    • NLM

      Mathias AC, Caldas IL, Kroetz T, Viana RL. Chaotic magnetic field lines and fractal structures in a tokamak with magnetic limiter [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0329-1.pdf
    • Vancouver

      Mathias AC, Caldas IL, Kroetz T, Viana RL. Chaotic magnetic field lines and fractal structures in a tokamak with magnetic limiter [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0329-1.pdf
  • Source: Chaos, Solitons & Fractals. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DE PLASMAS

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    • ABNT

      HANSEN, Matheus et al. Statistical properties for an open oval billiard: An investigation of the escaping basins. Chaos, Solitons & Fractals, v. 106, p. 355-362, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2017.11.036. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Hansen, M., Costa, D. R. da, Caldas, I. L., & Leonel, E. D. (2018). Statistical properties for an open oval billiard: An investigation of the escaping basins. Chaos, Solitons & Fractals, 106, 355-362. doi:10.1016/j.chaos.2017.11.036
    • NLM

      Hansen M, Costa DR da, Caldas IL, Leonel ED. Statistical properties for an open oval billiard: An investigation of the escaping basins [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2018 ; 106 355-362.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2017.11.036
    • Vancouver

      Hansen M, Costa DR da, Caldas IL, Leonel ED. Statistical properties for an open oval billiard: An investigation of the escaping basins [Internet]. Chaos, Solitons & Fractals. 2018 ; 106 355-362.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2017.11.036
  • Source: Physics Letters A. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TURBULÊNCIA

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERRO, Rafael Minatogau e CALDAS, Iberê Luiz. Internal transport barriers in plasmas with reversed plasma flow. Physics Letters A, v. 382, n. 15, p. 1014-1019, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.02.019. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Ferro, R. M., & Caldas, I. L. (2018). Internal transport barriers in plasmas with reversed plasma flow. Physics Letters A, 382( 15), 1014-1019. doi:10.1016/j.physleta.2018.02.019
    • NLM

      Ferro RM, Caldas IL. Internal transport barriers in plasmas with reversed plasma flow [Internet]. Physics Letters A. 2018 ; 382( 15): 1014-1019.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.02.019
    • Vancouver

      Ferro RM, Caldas IL. Internal transport barriers in plasmas with reversed plasma flow [Internet]. Physics Letters A. 2018 ; 382( 15): 1014-1019.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.02.019
  • Source: Physics of Plasmas. Unidade: IF

    Subjects: TOKAMAKS, FÍSICA DE PLASMAS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA, F. A. C. et al. Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak. Physics of Plasmas, v. 25, n. 4, p. 042301, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5025062. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Pereira, F. A. C., Hernandez, W. A., Toufen, D. L., Gentle, K. W., Caldas, I. L., & Guimaraes Filho, Z. de O. (2018). Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak. Physics of Plasmas, 25( 4), 042301. doi:10.1063/1.5025062
    • NLM

      Pereira FAC, Hernandez WA, Toufen DL, Gentle KW, Caldas IL, Guimaraes Filho Z de O. Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 4): 042301.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5025062
    • Vancouver

      Pereira FAC, Hernandez WA, Toufen DL, Gentle KW, Caldas IL, Guimaraes Filho Z de O. Burst temperature from conditional analysis in texas helimak and TCABR tokamak [Internet]. Physics of Plasmas. 2018 ; 25( 4): 042301.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5025062
  • Source: IEEE Transactions on Plasma Science. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DE PLASMAS

    Versão AceitaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CALDAS, Iberê Luiz et al. Symplectic maps for diverted plasmas. IEEE Transactions on Plasma Science, v. 46 , n. 7, p. 2354 - 2361, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/tps.2018.2797120. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Caldas, I. L., Bartoloni, B. F., Ciro, D., Roberson, G., Schelin, A. B., Kroetz, T., et al. (2018). Symplectic maps for diverted plasmas. IEEE Transactions on Plasma Science, 46 ( 7), 2354 - 2361. doi:10.1109/tps.2018.2797120
    • NLM

      Caldas IL, Bartoloni BF, Ciro D, Roberson G, Schelin AB, Kroetz T, Roberto M, Viana RL, Iarosz KC, Batista AM, Morrison PJ. Symplectic maps for diverted plasmas [Internet]. IEEE Transactions on Plasma Science. 2018 ; 46 ( 7): 2354 - 2361.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1109/tps.2018.2797120
    • Vancouver

      Caldas IL, Bartoloni BF, Ciro D, Roberson G, Schelin AB, Kroetz T, Roberto M, Viana RL, Iarosz KC, Batista AM, Morrison PJ. Symplectic maps for diverted plasmas [Internet]. IEEE Transactions on Plasma Science. 2018 ; 46 ( 7): 2354 - 2361.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1109/tps.2018.2797120
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS

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    • ABNT

      SANTOS, V. et al. Riddling: chimera’s dilemma. Chaos, v. 28, n. 8, p. 081105, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5048595. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Santos, V., Iarosz, K. C., Baptista, M. S., Viana, R. L., Szezech Jr., J. D., Batista, A. M., et al. (2018). Riddling: chimera’s dilemma. Chaos, 28( 8), 081105. doi:10.1063/1.5048595
    • NLM

      Santos V, Iarosz KC, Baptista MS, Viana RL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Ren HP, Grebogi C, Maistrenko YL, Kurths J, Caldas IL. Riddling: chimera’s dilemma [Internet]. Chaos. 2018 ; 28( 8): 081105.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5048595
    • Vancouver

      Santos V, Iarosz KC, Baptista MS, Viana RL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Ren HP, Grebogi C, Maistrenko YL, Kurths J, Caldas IL. Riddling: chimera’s dilemma [Internet]. Chaos. 2018 ; 28( 8): 081105.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5048595
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      PROTACHEVICZ, P. R. et al. Bistable ring pattern in a neural network model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.10142. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Protachevicz, P. R., Szezech Jr, J. D., Batista, A. M., Iarosz, K. C., Baptista, M. S., Borges, F. S., et al. (2018). Bistable ring pattern in a neural network model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1810.10142
    • NLM

      Protachevicz PR, Szezech Jr JD, Batista AM, Iarosz KC, Baptista MS, Borges FS, Lameu EL, Ji P, Kihara AH, Kurths J, Macau EEN, Antonopoulos CG, Caldas IL. Bistable ring pattern in a neural network model [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1810.10142
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Szezech Jr JD, Batista AM, Iarosz KC, Baptista MS, Borges FS, Lameu EL, Ji P, Kihara AH, Kurths J, Macau EEN, Antonopoulos CG, Caldas IL. Bistable ring pattern in a neural network model [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1810.10142
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      SANTOS, V. et al. Riddling: chimera's dilemma. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1807.08668. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Santos, V., Szezech Jr, J. D., Batista, A. M., Iarosz, K. C., Baptista, M. S., Ren, H. P., et al. (2018). Riddling: chimera's dilemma. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1807.08668
    • NLM

      Santos V, Szezech Jr JD, Batista AM, Iarosz KC, Baptista MS, Ren HP, Grebogi C, Viana RL, Maistrenko YL, Kurths J, Caldas IL. Riddling: chimera's dilemma [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.08668
    • Vancouver

      Santos V, Szezech Jr JD, Batista AM, Iarosz KC, Baptista MS, Ren HP, Grebogi C, Viana RL, Maistrenko YL, Kurths J, Caldas IL. Riddling: chimera's dilemma [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.08668
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      HANSEN, Matheus et al. Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1802.02455. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Hansen, M., Ciro, D., Leonel, E. D., & Caldas, I. L. (2018). Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1802.02455
    • NLM

      Hansen M, Ciro D, Leonel ED, Caldas IL. Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1802.02455
    • Vancouver

      Hansen M, Ciro D, Leonel ED, Caldas IL. Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1802.02455
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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

      MEDEIROS, Everton Santos et al. The boundaries of synchronization in oscillator networks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1807.10688. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Medeiros, E. S., Medrano-T, R. O., Feudel, U., & Caldas, I. L. (2018). The boundaries of synchronization in oscillator networks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1807.10688
    • NLM

      Medeiros ES, Medrano-T RO, Feudel U, Caldas IL. The boundaries of synchronization in oscillator networks [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.10688
    • Vancouver

      Medeiros ES, Medrano-T RO, Feudel U, Caldas IL. The boundaries of synchronization in oscillator networks [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1807.10688
  • Source: Publicação IFUSP, 1709. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, MATEMÁTICA

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    • ABNT

      CATTANI, Mauro Sergio Dorsa e BASSALO, Jose Maria Filardo e CALDAS, Iberê Luiz. A Intuição de Físicos e Matemático Famosos. Publicação IFUSP, 1709. São Paulo: IFUSP. Disponível em: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1709. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Cattani, M. S. D., Bassalo, J. M. F., & Caldas, I. L. (2018). A Intuição de Físicos e Matemático Famosos. Publicação IFUSP, 1709. São Paulo: IFUSP. Recuperado de http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1709
    • NLM

      Cattani MSD, Bassalo JMF, Caldas IL. A Intuição de Físicos e Matemático Famosos. [Internet]. Publicação IFUSP, 1709. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1709
    • Vancouver

      Cattani MSD, Bassalo JMF, Caldas IL. A Intuição de Físicos e Matemático Famosos. [Internet]. Publicação IFUSP, 1709. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: http://publica-sbi.if.usp.br/PDFs/pd1709
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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

      LIVORATI, André L. P. et al. Transition from normal to ballistic diffusion in a one-dimensional impact system. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1803.07159. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Livorati, A. L. P., Kroetz, T., Leonel, E. D., Dettmann, C. P., & Caldas, I. L. (2018). Transition from normal to ballistic diffusion in a one-dimensional impact system. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1803.07159
    • NLM

      Livorati ALP, Kroetz T, Leonel ED, Dettmann CP, Caldas IL. Transition from normal to ballistic diffusion in a one-dimensional impact system. [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1803.07159
    • Vancouver

      Livorati ALP, Kroetz T, Leonel ED, Dettmann CP, Caldas IL. Transition from normal to ballistic diffusion in a one-dimensional impact system. [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1803.07159
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

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

      RAMOS, Rodrigo e CALDAS, Iberê Luiz. P3HT-fullerene blends: a classical molecular dynamics simulation. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1805.10335. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Ramos, R., & Caldas, I. L. (2018). P3HT-fullerene blends: a classical molecular dynamics simulation. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1805.10335
    • NLM

      Ramos R, Caldas IL. P3HT-fullerene blends: a classical molecular dynamics simulation [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1805.10335
    • Vancouver

      Ramos R, Caldas IL. P3HT-fullerene blends: a classical molecular dynamics simulation [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1805.10335
  • Source: The European Physical Journal Special Topics. Unidade: IF

    Assunto: FÍSICA DE PLASMAS

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

      LAMEU, Ewandson Luiz et al. Alterations in brain connectivity due to plasticity and synaptic delay. The European Physical Journal Special Topics, v. 227, n. 5–6, p. 673–682, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-00090-6. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Lameu, E. L., Macau, E. E. N., Borges, F. S., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., Borges, R. R., et al. (2018). Alterations in brain connectivity due to plasticity and synaptic delay. The European Physical Journal Special Topics, 227( 5–6), 673–682. doi:10.1140/epjst/e2018-00090-6
    • NLM

      Lameu EL, Macau EEN, Borges FS, Iarosz KC, Caldas IL, Borges RR, Protachevicz PR, Viana RL, Batista AM. Alterations in brain connectivity due to plasticity and synaptic delay [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2018 ; 227( 5–6): 673–682.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-00090-6
    • Vancouver

      Lameu EL, Macau EEN, Borges FS, Iarosz KC, Caldas IL, Borges RR, Protachevicz PR, Viana RL, Batista AM. Alterations in brain connectivity due to plasticity and synaptic delay [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2018 ; 227( 5–6): 673–682.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-00090-6
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS

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

      SANTOS, Moises S. et al. Recurrence-based analysis of barrier breakup in the standard nontwist map. Chaos, v. 28, n. 8, p. 085717, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5021544. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Mugnaine, M., Baptista, M. S., Viana, R. L., Szezech Jr., J. D., Batista, A. M., & Caldas, I. L. (2018). Recurrence-based analysis of barrier breakup in the standard nontwist map. Chaos, 28( 8), 085717. doi:10.1063/1.5021544
    • NLM

      Santos MS, Mugnaine M, Baptista MS, Viana RL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Caldas IL. Recurrence-based analysis of barrier breakup in the standard nontwist map [Internet]. Chaos. 2018 ; 28( 8): 085717.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5021544
    • Vancouver

      Santos MS, Mugnaine M, Baptista MS, Viana RL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Caldas IL. Recurrence-based analysis of barrier breakup in the standard nontwist map [Internet]. Chaos. 2018 ; 28( 8): 085717.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5021544
  • Source: Physiological Measurement. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, DINÂMICA

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

      PROTACHEVICZ, P. R. et al. Synchronous behaviour in network model based on human cortico-cortical connections. Physiological Measurement, v. 39, n. 7, p. 074006, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6579/aace91. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Protachevicz, P. R., Borges, R. R., Reis, A. S., Borges, F. S., Iarosz, K. C., Lameu, E. L., et al. (2018). Synchronous behaviour in network model based on human cortico-cortical connections. Physiological Measurement, 39( 7), 074006. doi:10.1088/1361-6579/aace91
    • NLM

      Protachevicz PR, Borges RR, Reis AS, Borges FS, Iarosz KC, Lameu EL, Macau EEN, Viana RL, Sokolov IM, Ferrari FAS, Kurths I, Batista AM, Lo C-Y, He Y, Lin C-P, Caldas IL. Synchronous behaviour in network model based on human cortico-cortical connections [Internet]. Physiological Measurement. 2018 ; 39( 7): 074006.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6579/aace91
    • Vancouver

      Protachevicz PR, Borges RR, Reis AS, Borges FS, Iarosz KC, Lameu EL, Macau EEN, Viana RL, Sokolov IM, Ferrari FAS, Kurths I, Batista AM, Lo C-Y, He Y, Lin C-P, Caldas IL. Synchronous behaviour in network model based on human cortico-cortical connections [Internet]. Physiological Measurement. 2018 ; 39( 7): 074006.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6579/aace91
  • Source: European Physical Journal Special Topics. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, REDES NEURAIS

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

      MUGNAINE, Michele et al. Delayed feedback control of phase synchronisation in a neuronal network model. European Physical Journal Special Topics, v. no 2018, n. 10-11, p. 1151-1160, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-800031-y. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Mugnaine, M., Reis, A. S., Borges, F. S., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., Borges, R. R., et al. (2018). Delayed feedback control of phase synchronisation in a neuronal network model. European Physical Journal Special Topics, no 2018( 10-11), 1151-1160. doi:10.1140/epjst/e2018-800031-y
    • NLM

      Mugnaine M, Reis AS, Borges FS, Iarosz KC, Caldas IL, Borges RR, Ferrari FAS, Lameu EL, Viana RL, Szezech Jr. JD, Kurths J, Batista AM. Delayed feedback control of phase synchronisation in a neuronal network model [Internet]. European Physical Journal Special Topics. 2018 ; no 2018( 10-11): 1151-1160.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-800031-y
    • Vancouver

      Mugnaine M, Reis AS, Borges FS, Iarosz KC, Caldas IL, Borges RR, Ferrari FAS, Lameu EL, Viana RL, Szezech Jr. JD, Kurths J, Batista AM. Delayed feedback control of phase synchronisation in a neuronal network model [Internet]. European Physical Journal Special Topics. 2018 ; no 2018( 10-11): 1151-1160.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjst/e2018-800031-y
  • Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS, REDES NEURAIS

    Versão AceitaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      MARCUS, F. A. et al. Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.05044. Acesso em: 17 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Marcus, F. A., Roberto, M., Rosalem, K. C., Elskens, Y., & Caldas, I. L. (2018). Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1810.05044
    • NLM

      Marcus FA, Roberto M, Rosalem KC, Elskens Y, Caldas IL. Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1810.05044
    • Vancouver

      Marcus FA, Roberto M, Rosalem KC, Elskens Y, Caldas IL. Influence of the radial electric field on the shearless transport barriers in tokamaks [Internet]. 2018 ;[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1810.05044
  • Source: EPL. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, DINÂMICA

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

      HANSEN, Matheus et al. Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards. EPL, v. 121, n. 6, p. 60003, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1209/0295-5075/121/60003. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Hansen, M., Ciro, D., Leonel, E. D., & Caldas, I. L. (2018). Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards. EPL, 121( 6), 60003. doi:10.1209/0295-5075/121/60003
    • NLM

      Hansen M, Ciro D, Leonel ED, Caldas IL. Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards [Internet]. EPL. 2018 ; 121( 6): 60003.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/121/60003
    • Vancouver

      Hansen M, Ciro D, Leonel ED, Caldas IL. Explaining a changeover from normal to super diffusion in time-dependent billiards [Internet]. EPL. 2018 ; 121( 6): 60003.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1209/0295-5075/121/60003
  • Source: Chaos. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DE PLASMAS, TOKAMAKS

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

      LAMEU, E. L. et al. Recurrence quantification analysis for the identification of burst phase synchronisation. Chaos, v. 28, n. 8, p. 085701, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.5024324. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Lameu, E. L., Yanchuk, S., Macau, E. E. N., Borges, F. S., Iarosz, K. C., Protachevicz, P. R., et al. (2018). Recurrence quantification analysis for the identification of burst phase synchronisation. Chaos, 28( 8), 085701. doi:10.1063/1.5024324
    • NLM

      Lameu EL, Yanchuk S, Macau EEN, Borges FS, Iarosz KC, Protachevicz PR, Borges RR, Viana RL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Kurths J, Caldas IL. Recurrence quantification analysis for the identification of burst phase synchronisation [Internet]. Chaos. 2018 ; 28( 8): 085701.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5024324
    • Vancouver

      Lameu EL, Yanchuk S, Macau EEN, Borges FS, Iarosz KC, Protachevicz PR, Borges RR, Viana RL, Szezech Jr. JD, Batista AM, Kurths J, Caldas IL. Recurrence quantification analysis for the identification of burst phase synchronisation [Internet]. Chaos. 2018 ; 28( 8): 085701.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.5024324

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