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  • Source: Physics. Unidades: IF, IME

    Subjects: SISTEMAS MULTIAGENTES, ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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    • ABNT

      CATICHA ALFONSO, Nestor Felipe e CALSAVERINI, Rafael S. e VICENTE, Renato. Statistical mechanics of social hierarchies: a mathematical model for the evolution of human societal structures. Physics, v. 6, n. 2, p. 629-644, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/physics6020041. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Caticha Alfonso, N. F., Calsaverini, R. S., & Vicente, R. (2024). Statistical mechanics of social hierarchies: a mathematical model for the evolution of human societal structures. Physics, 6( 2), 629-644. doi:10.3390/physics6020041
    • NLM

      Caticha Alfonso NF, Calsaverini RS, Vicente R. Statistical mechanics of social hierarchies: a mathematical model for the evolution of human societal structures [Internet]. Physics. 2024 ; 6( 2): 629-644.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics6020041
    • Vancouver

      Caticha Alfonso NF, Calsaverini RS, Vicente R. Statistical mechanics of social hierarchies: a mathematical model for the evolution of human societal structures [Internet]. Physics. 2024 ; 6( 2): 629-644.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics6020041
  • Source: Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu. Unidade: IME

    Subjects: SISTEMAS DINÂMICOS, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA, DINÂMICA SIMBÓLICA

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BELTRÁN, Elmer R. et al. Thermodynamic formalism for amenable groups and countable state spaces. Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu, v. 23, n. 6, p. 2647-2711, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1017/S1474748024000112. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Beltrán, E. R., Bissacot, R., Borsato, L. B., & Briceño, R. (2024). Thermodynamic formalism for amenable groups and countable state spaces. Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu, 23( 6), 2647-2711. doi:10.1017/S1474748024000112
    • NLM

      Beltrán ER, Bissacot R, Borsato LB, Briceño R. Thermodynamic formalism for amenable groups and countable state spaces [Internet]. Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu. 2024 ; 23( 6): 2647-2711.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S1474748024000112
    • Vancouver

      Beltrán ER, Bissacot R, Borsato LB, Briceño R. Thermodynamic formalism for amenable groups and countable state spaces [Internet]. Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu. 2024 ; 23( 6): 2647-2711.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1017/S1474748024000112
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      FORÃO, Gustavo A. L. et al. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena. Physical Review E, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Forão, G. A. L., Silva Filho, F., Akasaki, B. A. N., & Fiore, C. E. (2024). Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena. Physical Review E, 110. doi:10.1103/PhysRevE.110.054125
    • NLM

      Forão GAL, Silva Filho F, Akasaki BAN, Fiore CE. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125
    • Vancouver

      Forão GAL, Silva Filho F, Akasaki BAN, Fiore CE. Thermodynamics of underdamped Brownian collisional engines: general features and resonant phenomena [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.054125
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      HARUNARI, Pedro E e FIORE, Carlos E. e BARATO, Andre C. Inference of entropy production for periodically driven systems. Physical Review E, v. 110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Harunari, P. E., Fiore, C. E., & Barato, A. C. (2024). Inference of entropy production for periodically driven systems. Physical Review E, 110. doi:10.1103/PhysRevE.110.064126
    • NLM

      Harunari PE, Fiore CE, Barato AC. Inference of entropy production for periodically driven systems [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126
    • Vancouver

      Harunari PE, Fiore CE, Barato AC. Inference of entropy production for periodically driven systems [Internet]. Physical Review E. 2024 ; 110[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.110.064126
  • Unidade: IFSC

    Subjects: ENTROPIA, MÁQUINAS TÉRMICAS, MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      INAGAKI, João Hiroyuki de Melo. Investigação da consistência termodinâmica do conceito de temperaturas negativas. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-27102023-092359/. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Inagaki, J. H. de M. (2023). Investigação da consistência termodinâmica do conceito de temperaturas negativas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-27102023-092359/
    • NLM

      Inagaki JH de M. Investigação da consistência termodinâmica do conceito de temperaturas negativas [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-27102023-092359/
    • Vancouver

      Inagaki JH de M. Investigação da consistência termodinâmica do conceito de temperaturas negativas [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-27102023-092359/
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

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    • ABNT

      XIE, Rongrong et al. Generalized Poisson ensemble. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 585, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126427. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Xie, R., Deng, S., Deng, W., & Pato, M. P. (2022). Generalized Poisson ensemble. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 585. doi:10.1016/j.physa.2021.126427
    • NLM

      Xie R, Deng S, Deng W, Pato MP. Generalized Poisson ensemble [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022 ; 585[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126427
    • Vancouver

      Xie R, Deng S, Deng W, Pato MP. Generalized Poisson ensemble [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022 ; 585[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.126427
  • Source: Physical Review E (PRE). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, TERMODINÂMICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS, ENTROPIA

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    • ABNT

      CASTRO, Tânia Tomé Martins de e OLIVEIRA, Mário J. de. Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy. Physical Review E (PRE), v. 106, n. 3, p. 08, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034129. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Castro, T. T. M. de, & Oliveira, M. J. de. (2022). Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy. Physical Review E (PRE), 106( 3), 08. doi:10.1103/PhysRevE.106.034129
    • NLM

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy [Internet]. Physical Review E (PRE). 2022 ; 106( 3): 08.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034129
    • Vancouver

      Castro TTM de, Oliveira MJ de. Stochastic motion in phase space on a surface of constant energy [Internet]. Physical Review E (PRE). 2022 ; 106( 3): 08.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.034129
  • Source: Mathematics. Unidades: IF, IAG

    Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS, ENTROPIA, FÍSICA MATEMÁTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ÁLGEBRA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEGÍAS, Eugenio e LIMA, J. A. S. e DEPPMAN, Airton. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy. Mathematics, v. 10, n. 10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math10101625. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Megías, E., Lima, J. A. S., & Deppman, A. (2022). Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy. Mathematics, 10( 10). doi:10.3390/math10101625
    • NLM

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
    • Vancouver

      Megías E, Lima JAS, Deppman A. Transport Equation for Small Systems and Nonadditive Entropy [Internet]. Mathematics. 2022 ; 10( 10):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math10101625
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: TERMODINÂMICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

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    • ABNT

      INAGAKI, João Hiroyuki de Melo e BRITO, Frederico Borges de. Investigação da discussão acerca da consistência termodinâmica de temperatura negativas. 2022, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b8210ca-2e38-4cb7-9902-bc7053dddc54/PROD034065_3120893.pdf. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Inagaki, J. H. de M., & Brito, F. B. de. (2022). Investigação da discussão acerca da consistência termodinâmica de temperatura negativas. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b8210ca-2e38-4cb7-9902-bc7053dddc54/PROD034065_3120893.pdf
    • NLM

      Inagaki JH de M, Brito FB de. Investigação da discussão acerca da consistência termodinâmica de temperatura negativas [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b8210ca-2e38-4cb7-9902-bc7053dddc54/PROD034065_3120893.pdf
    • Vancouver

      Inagaki JH de M, Brito FB de. Investigação da discussão acerca da consistência termodinâmica de temperatura negativas [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b8210ca-2e38-4cb7-9902-bc7053dddc54/PROD034065_3120893.pdf
  • Source: International Journal of Modern Physics C. Unidade: FFCLRP

    Subjects: MEDIÇÃO MECÂNICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Roberto da e DAHMEN, Silvio Renato e FELÍCIO, José Roberto Drugowich de. Transfer matrix in counting problems. International Journal of Modern Physics C, v. 33, n. 3, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0129183122500322. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Silva, R. da, Dahmen, S. R., & Felício, J. R. D. de. (2021). Transfer matrix in counting problems. International Journal of Modern Physics C, 33( 3). doi:10.1142/S0129183122500322
    • NLM

      Silva R da, Dahmen SR, Felício JRD de. Transfer matrix in counting problems [Internet]. International Journal of Modern Physics C. 2021 ; 33( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0129183122500322
    • Vancouver

      Silva R da, Dahmen SR, Felício JRD de. Transfer matrix in counting problems [Internet]. International Journal of Modern Physics C. 2021 ; 33( 3):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0129183122500322
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

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    • ABNT

      PATO, Mauricio Porto. Disordered Random Walks. Brazilian Journal of Physics, v. 51, p. 238–243, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Pato, M. P. (2021). Disordered Random Walks. Brazilian Journal of Physics, 51, 238–243. doi:10.1007/s13538-020-00818-y
    • NLM

      Pato MP. Disordered Random Walks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 238–243.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y
    • Vancouver

      Pato MP. Disordered Random Walks [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2021 ; 51 238–243.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-020-00818-y
  • Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, MECÂNICA QUÂNTICA, INFORMAÇÃO QUÂNTICA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, ENTROPIA

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

      CIPOLLA, Mariana Afeche. Contribuições da coerência para a produção de entropia em processos quânticos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-30092021-121643/. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Cipolla, M. A. (2021). Contribuições da coerência para a produção de entropia em processos quânticos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-30092021-121643/
    • NLM

      Cipolla MA. Contribuições da coerência para a produção de entropia em processos quânticos [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-30092021-121643/
    • Vancouver

      Cipolla MA. Contribuições da coerência para a produção de entropia em processos quânticos [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-30092021-121643/
  • Source: Physics. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA, ENTROPIA, FRACTAIS, ÁLGEBRA, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

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

      DEPPMAN, Airton. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus. Physics, v. 3, n. 2, p. 290-301, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/physics3020021. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Deppman, A. (2021). Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus. Physics, 3( 2), 290-301. doi:10.3390/physics3020021
    • NLM

      Deppman A. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus [Internet]. Physics. 2021 ; 3( 2): 290-301.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
    • Vancouver

      Deppman A. Thermofractals, Non-Additive Entropy, and q-Calculus [Internet]. Physics. 2021 ; 3( 2): 290-301.[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/physics3020021
  • Source: Physical Review Research. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), SISTEMA QUÂNTICO, ENTROPIA

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

      STABLE, Angel Luis Leiva et al. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency. Physical Review Research, v. 2, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Stable, A. L. L., Noa, C. E. F., Oropesa, W. G. C., & Fiore, C. E. (2020). Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency. Physical Review Research, 2( 4). doi:10.1103/PhysRevResearch.2.043016
    • NLM

      Stable ALL, Noa CEF, Oropesa WGC, Fiore CE. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016
    • Vancouver

      Stable ALL, Noa CEF, Oropesa WGC, Fiore CE. Thermodynamics of collisional models for Brownian particles: general properties and efficiency [Internet]. Physical Review Research. 2020 ; 2( 4):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.043016
  • Source: Physical Review E. Unidades: IF, FFCLRP

    Subjects: TERMODINÂMICA (FÍSICO-QUÍMICA), DINÂMICA ESTOCÁSTICA, ENTROPIA, SPIN, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      SILVA, Roberto da et al. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion. Physical Review E, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Silva, R. da, Oliveira, M. J. de, Castro, T. T. M. de, & Felício, J. R. D. de. (2020). Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion. Physical Review E. doi:10.1103/PhysRevE.101.012130
    • NLM

      Silva R da, Oliveira MJ de, Castro TTM de, Felício JRD de. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion [Internet]. Physical Review E. 2020 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
    • Vancouver

      Silva R da, Oliveira MJ de, Castro TTM de, Felício JRD de. Analysis of earlier times and flux of entropy on the majority voter model with diffusion [Internet]. Physical Review E. 2020 ;[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012130
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, ENTROPIA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, MECÂNICA ESTATÍSTICA

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

      AKASAKI, Bruno Augusto Naves e OLIVEIRA, Mário J. de e FIORE, C. E. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings. Physical Review E, v. 101, n. 1, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Akasaki, B. A. N., Oliveira, M. J. de, & Fiore, C. E. (2020). Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings. Physical Review E, 101( 1). doi:10.1103/PhysRevE.101.012132
    • NLM

      Akasaki BAN, Oliveira MJ de, Fiore CE. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132
    • Vancouver

      Akasaki BAN, Oliveira MJ de, Fiore CE. Entropy production and heat transport in harmonic chains under time-dependent periodic drivings [Internet]. Physical Review E. 2020 ; 101( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.012132
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA

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

      OLIVEIRA, Mario José de. Boltzmann stochastic thermodynamics. Physical Review E, v. 99, n. 5, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). Boltzmann stochastic thermodynamics. Physical Review E, 99( 5). doi:10.1103/PhysRevE.99.052138
    • NLM

      Oliveira MJ de. Boltzmann stochastic thermodynamics [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. Boltzmann stochastic thermodynamics [Internet]. Physical Review E. 2019 ; 99( 5):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.052138
  • Source: Proceedings, 2019, MaxEnt 2019. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, REDES NEURAIS, ENTROPIA, ALGORITMOS

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

      CATICHA ALFONSO, Nestor Felipe. Entropic Dynamics for Learning in Neural Networks and the Renormalization Group. Proceedings, 2019, MaxEnt 2019, v. 33, n. 1, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/proceedings2019033010. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Caticha Alfonso, N. F. (2019). Entropic Dynamics for Learning in Neural Networks and the Renormalization Group. Proceedings, 2019, MaxEnt 2019, 33( 1). doi:10.3390/proceedings2019033010
    • NLM

      Caticha Alfonso NF. Entropic Dynamics for Learning in Neural Networks and the Renormalization Group [Internet]. Proceedings, 2019, MaxEnt 2019. 2019 ; 33( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/proceedings2019033010
    • Vancouver

      Caticha Alfonso NF. Entropic Dynamics for Learning in Neural Networks and the Renormalization Group [Internet]. Proceedings, 2019, MaxEnt 2019. 2019 ; 33( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/proceedings2019033010
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Mário José de. The two parts of the second law of thermodynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 41, n. 1, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0174. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Oliveira, M. J. de. (2019). The two parts of the second law of thermodynamics. Revista Brasileira de Ensino de Física, 41( 1). doi:10.1590/1806-9126-rbef-2018-0174
    • NLM

      Oliveira MJ de. The two parts of the second law of thermodynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2019 ; 41( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0174
    • Vancouver

      Oliveira MJ de. The two parts of the second law of thermodynamics [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2019 ; 41( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0174
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: TERMODINÂMICA, ENTROPIA, MECÂNICA ESTATÍSTICA, MATÉRIA CONDENSADA, DINÂMICA ESTOCÁSTICA

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

      NOA, Carlos Ernesto Fernández et al. Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions. Physical Review E, v. 100, n. 1, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012104. Acesso em: 03 nov. 2025.
    • APA

      Noa, C. E. F., Harunari, P. E., Oliveira, M. J. de, & Santos, C. E. F. dos. (2019). Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions. Physical Review E, 100( 1). doi:10.1103/PhysRevE.100.012104
    • NLM

      Noa CEF, Harunari PE, Oliveira MJ de, Santos CEF dos. Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2019 ;100( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012104
    • Vancouver

      Noa CEF, Harunari PE, Oliveira MJ de, Santos CEF dos. Entropy production as a tool for characterizing nonequilibrium phase transitions [Internet]. Physical Review E. 2019 ;100( 1):[citado 2025 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.012104

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