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  • Source: Computational and Applied Mathematics. Unidade: ICMC

    Subjects: ALGORITMOS, TOPOLOGIA COMBINATÓRIA, ANÁLISE DE DESEMPENHO

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    • ABNT

      CASTELO, Antonio et al. A generalized combinatorial marching hypercube algorithm. Computational and Applied Mathematics, v. 43, p. 1-23, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40314-024-02627-4. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Castelo, A., Nakassima, G. K., Bueno, L. M., & Gameiro, M. F. (2024). A generalized combinatorial marching hypercube algorithm. Computational and Applied Mathematics, 43, 1-23. doi:10.1007/s40314-024-02627-4
    • NLM

      Castelo A, Nakassima GK, Bueno LM, Gameiro MF. A generalized combinatorial marching hypercube algorithm [Internet]. Computational and Applied Mathematics. 2024 ; 43 1-23.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40314-024-02627-4
    • Vancouver

      Castelo A, Nakassima GK, Bueno LM, Gameiro MF. A generalized combinatorial marching hypercube algorithm [Internet]. Computational and Applied Mathematics. 2024 ; 43 1-23.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40314-024-02627-4
  • 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: 08 out. 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 out. 08 ] 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 out. 08 ] 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

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 08 out. 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 out. 08 ] 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 out. 08 ] 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: 08 out. 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 out. 08 ] 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 out. 08 ] 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: 08 out. 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 out. 08 ] 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 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010145
  • Source: Physical Review Fluids. Unidade: ICMC

    Subjects: CISALHAMENTO, REOLOGIA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS

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

      GAMEIRO, Márcio Fuzeto et al. Interaction network analysis in shear thickening suspensions. Physical Review Fluids, v. 5, p. 034307-1-034307-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.034307. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Gameiro, M. F., Singh, A., Kondic, L., Mischaikow, K., & Morris, J. F. (2020). Interaction network analysis in shear thickening suspensions. Physical Review Fluids, 5, 034307-1-034307-13. doi:10.1103/PhysRevFluids.5.034307
    • NLM

      Gameiro MF, Singh A, Kondic L, Mischaikow K, Morris JF. Interaction network analysis in shear thickening suspensions [Internet]. Physical Review Fluids. 2020 ; 5 034307-1-034307-13.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.034307
    • Vancouver

      Gameiro MF, Singh A, Kondic L, Mischaikow K, Morris JF. Interaction network analysis in shear thickening suspensions [Internet]. Physical Review Fluids. 2020 ; 5 034307-1-034307-13.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.034307

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