Filtros : "GAMEIRO, MÁRCIO FUZETO" "2022" Removido: "Journal of Applied Analysis and Computation" Limpar

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  • Source: Applied Numerical Mathematics. Unidade: ICMC

    Subjects: PROBLEMAS DE CONTORNO, TEOREMAS LIMITES

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    • ABNT

      RAMOS, Eduardo e NOLASCO, Victor Hugo e GAMEIRO, Márcio Fuzeto. Rigorous enclosures of solutions of Neumann boundary value problems. Applied Numerical Mathematics, v. 180, p. 104-119, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2022.05.011. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Ramos, E., Nolasco, V. H., & Gameiro, M. F. (2022). Rigorous enclosures of solutions of Neumann boundary value problems. Applied Numerical Mathematics, 180, 104-119. doi:10.1016/j.apnum.2022.05.011
    • NLM

      Ramos E, Nolasco VH, Gameiro MF. Rigorous enclosures of solutions of Neumann boundary value problems [Internet]. Applied Numerical Mathematics. 2022 ; 180 104-119.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2022.05.011
    • Vancouver

      Ramos E, Nolasco VH, Gameiro MF. Rigorous enclosures of solutions of Neumann boundary value problems [Internet]. Applied Numerical Mathematics. 2022 ; 180 104-119.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2022.05.011
  • Source: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. Unidade: ICMC

    Subjects: REGULAÇÃO GÊNICA, BIOMATEMÁTICA

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    • ABNT

      CUMMINS, Breschine et al. Extending combinatorial regulatory network modeling to include activity control and decay modulation. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, v. 21, n. 3, p. 2096-2125, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1137/21M1456832. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Cummins, B., Gameiro, M. F., Gedeon, T., Kepley, S., Mischaikow, K., & Zhang, L. (2022). Extending combinatorial regulatory network modeling to include activity control and decay modulation. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, 21( 3), 2096-2125. doi:10.1137/21M1456832
    • NLM

      Cummins B, Gameiro MF, Gedeon T, Kepley S, Mischaikow K, Zhang L. Extending combinatorial regulatory network modeling to include activity control and decay modulation [Internet]. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 2022 ; 21( 3): 2096-2125.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1137/21M1456832
    • Vancouver

      Cummins B, Gameiro MF, Gedeon T, Kepley S, Mischaikow K, Zhang L. Extending combinatorial regulatory network modeling to include activity control and decay modulation [Internet]. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 2022 ; 21( 3): 2096-2125.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1137/21M1456832
  • Source: Computers and Graphics. Unidade: ICMC

    Subjects: COMPUTAÇÃO GRÁFICA, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTELO, Antonio e BUENO, Lucas Moutinho e GAMEIRO, Márcio Fuzeto. A combinatorial marching hypercubes algorithm. Computers and Graphics, v. 102, p. 67-77, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.10.023. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Castelo, A., Bueno, L. M., & Gameiro, M. F. (2022). A combinatorial marching hypercubes algorithm. Computers and Graphics, 102, 67-77. doi:10.1016/j.cag.2021.10.023
    • NLM

      Castelo A, Bueno LM, Gameiro MF. A combinatorial marching hypercubes algorithm [Internet]. Computers and Graphics. 2022 ; 102 67-77.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.10.023
    • Vancouver

      Castelo A, Bueno LM, Gameiro MF. A combinatorial marching hypercubes algorithm [Internet]. Computers and Graphics. 2022 ; 102 67-77.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.10.023
  • Source: PLoS Computational Biology. Unidade: ICMC

    Subjects: HIPÓTESE, EXPRESSÃO GÊNICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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

      CUMMINS, Breschine et al. Experimental guidance for discovering genetic networks through hypothesis reduction on time series. PLoS Computational Biology, v. 18, n. 10, p. 1-31, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010145. Acesso em: 27 nov. 2025.
    • APA

      Cummins, B., Motta, F. C., Moseley, R. C., Deckard, A., Campione, S., Gameiro, M. F., et al. (2022). Experimental guidance for discovering genetic networks through hypothesis reduction on time series. PLoS Computational Biology, 18( 10), 1-31. doi:10.1371/journal.pcbi.1010145
    • NLM

      Cummins B, Motta FC, Moseley RC, Deckard A, Campione S, Gameiro MF, Gedeon T, Mischaikow K, Haase S. Experimental guidance for discovering genetic networks through hypothesis reduction on time series [Internet]. PLoS Computational Biology. 2022 ; 18( 10): 1-31.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010145
    • Vancouver

      Cummins B, Motta FC, Moseley RC, Deckard A, Campione S, Gameiro MF, Gedeon T, Mischaikow K, Haase S. Experimental guidance for discovering genetic networks through hypothesis reduction on time series [Internet]. PLoS Computational Biology. 2022 ; 18( 10): 1-31.[citado 2025 nov. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010145

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