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1

Irene, Dorfman, Fokas A. S. 1952- und Gelʹfand I. M, Hrsg. Algebraic aspects of integrable systems: In memory of Irene Dorfman. Boston: Birkäuser, 1997.

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2

Blokh, Alexander, Leonid Bunimovich, Paul Jung, Lex Oversteegen und Yakov Sinai, Hrsg. Dynamical Systems, Ergodic Theory, and Probability: in Memory of Kolya Chernov. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2017. http://dx.doi.org/10.1090/conm/698.

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3

V, Anosov D., Stepin A. M und Bolibruch Andrej Andreevič, Hrsg. Dynamical systems and related problems of geometry: Collected papers dedicated to the memory of academician Andrei Andreevich Bolibrukh. Moscow: Maik Nauka/Interperiodica, 2004.

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4

Motorola. Dynamic RAMs & memory modules. 2. Aufl. Phoenix, AZ: Motorola, 1996.

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5

Korostelina, Karina V. Memory Sites and Conflict Dynamics. London: Routledge, 2024. http://dx.doi.org/10.4324/9781003497332.

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6

Motorola. Dynamic RAMs and memory modules. Phoenix, AZ: Motorola, 1993.

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7

Atienza Alonso, David, Stylianos Mamagkakis, Christophe Poucet, Miguel Peón-Quirós, Alexandros Bartzas, Francky Catthoor und Dimitrios Soudris. Dynamic Memory Management for Embedded Systems. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10572-7.

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8

Incorporated, Advanced Micro Devices. Dynamic memory design data book/handbook. [Sunnyvale, CA]: Advanced Micro Devices, Inc., 1990.

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9

Daconta, Michael C. C++ pointers and dynamic memory management. New York: Wiley, 1995.

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10

Farkas, Keith I. Memory-system design considerations for dynamically-scheduled microprocessors. Ottawa: National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1997.

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11

Stauffer, Wayne, Hrsg. Dynamic Mind. Las Vegas, Nevada: Houghton-Brace Publishing Company, 2007.

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12

Basu, Laura, und Paulus Bijl. Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. Herausgegeben von Astrid Erll und Ann Rigney. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2009. http://dx.doi.org/10.1515/9783110217384.

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13

Astrid, Erll, und Rigney Ann, Hrsg. Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory. New York: Walter de Gruyter, 2009.

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14

Vancura, Bert. Hippocampal Interneuron Dynamics Supporting Memory Encoding and Consolidation. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2022.

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15

Rafael, Lins, Hrsg. Garbage collection: Algorithms for automatic dynamic memory management. Chichester, [Eng.]: Wiley, 1996.

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16

Incorporated, Advanced Micro Devices. Dynamic memory design: 1991/1992 data book/handbook. Sunnyvale, CA: Advanced Micro DevicesInc., 1991.

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17

Priestley, James Benjamin. Dynamic and compressed memory coding in the hippocampus. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2022.

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18

Algebraic Aspects of Integrable Systems: In Memory of Irene Dorfman (Einstein Studies). Birkhauser, 1997.

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19

Blokh, Alexander M., Leonid A. Bunimovich, Paul H. Jung, Lex G. Oversteegen und Yakov G. Sinai. Dynamical Systems, Ergodic Theory, and Probability: In Memory of Kolya Chernov. American Mathematical Society, 2017.

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20

(Editor), A. S. Fokas, und I. M. Gelfand (Editor), Hrsg. Algebraic Aspects of Integrable Equations Honoring the Memory of Irene Dorfman (Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications). Birkhäuser Boston, 1996.

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21

Song, Dong, und Theodore W. Berger. Hippocampal memory prosthesis. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199674923.003.0055.

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Annotation:
Damage to the hippocampus and surrounding regions of the medial temporal lobe can result in a permanent loss of the ability to form new long-term memories. Hippocampal memory prosthesis is designed to restore this ability. The animal model described here is the memory-dependent, delayed nonmatch-to-sample (DNMS) task in rats, and the core of the prosthesis is a biomimetic multi-input, multi-output (MIMO) nonlinear dynamical model that predicts hippocampal output (CA1) signals based on input (CA3) signals. When hippocampal CA1 function is pharmacologically blocked, successful DNMS behavior is abolished. However, when MIMO model predictions are used to re-instate CA1 memory-related activities with electrical stimulation, successful DNMS behavior and long-term memory function are restored. The hippocampal memory prosthesis has been successfully implemented in rodents and nonhuman primates, but the current system requires major advances before it can approach a working prosthesis. Looking forward, a deeper knowledge of neural coding will provide further insights.
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22

Kastner, Oliver. First Principles Modelling of Shape Memory Alloys: Molecular Dynamics Simulations. Springer, 2012.

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23

Kastner, Oliver. First Principles Modelling of Shape Memory Alloys: Molecular Dynamics Simulations. Springer Berlin / Heidelberg, 2014.

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24

(Editor), Simion Stoilow, Olli Lehto (Editor), Themistocles M. Rassias (Editor) und Cabiria Andreian Cazacu (Editor), Hrsg. Analysis and Topology: A Volume Dedicated to the Memory of S. Stoilow (Advanced Series in Dynamical Systems). World Scientific Pub Co Inc, 1998.

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25

rajput, dinesh. Dynamic Memory Power: Dynamic Memory. Independently Published, 2019.

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26

Schank, Roger C. Dynamic Memory Revisited. 2. Aufl. Cambridge University Press, 1999.

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27

Schank, Roger C. Dynamic Memory Revisited. Cambridge University Press, 2011.

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28

Chowdhury, Biswaroop Roy. Dynamic Memory Methods. Diamond Pocket Books, 2021.

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29

Schank, Roger C. Dynamic Memory Revisited. Cambridge University Press, 2009.

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30

Dynamic Memory Revisited. 2. Aufl. Cambridge University Press, 1999.

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31

Tarasov, Vasily E., und Valentina V. Tarasova. Economic Dynamics with Memory. De Gruyter, 2021. http://dx.doi.org/10.1515/9783110627459.

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32

Dynamics, Evelyn Wood Reading. Evelyn Wood Memory Dynamics. Evelyn Wood Reading Dynamics, 2006.

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33

Craps, Stef, Pieter Vermeulen und Lucy Bond. Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies. Berghahn Books, Incorporated, 2016.

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34

Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies. Berghahn Books, 2018.

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35

Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies. Berghahn Books, Incorporated, 2016.

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36

Memory and brain dynamics: Oscillations integrating function and memory. Boca Raton: CRC Press, 2004.

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37

Neta, B. In Memory of Leeor Merkine. Routledge, 1991.

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38

Ferring, Dieter. Memory in Old Age. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190230814.003.0011.

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Annotation:
This chapter focuses on memory within the context of human aging. It starts with a conception of aging that highlights the interplay of genetics, lifestyles, and culture as fundamental dynamics underlying the aging process as well as its impact on memory functioning. The chapter then focuses on the context of ontogenesis and describes central concepts of memory structure and functioning in a lifespan perspective highlighting the adaptive function of memory use. Building on this, the chapter elaborates the dynamic interplay and the role of memory in the self-regulation of the aging self. Finally, the chapter places memory in the context of two aspects of culture, differing between assistive culture providing knowledge and technology resources and culture as representing symbolic resources that help in the collective and individual construction of meaning.
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39

Dufseth, Rhonda. SAMA5D2 Dynamic Memory Implementation Guidelines. Microchip Technology Incorporated, 2018.

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40

Erll, Astrid. Media and the Dynamics of Memory. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190230814.003.0014.

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Annotation:
This chapter brings together two new strands of memory studies: media memory studies and transcultural memory studies. It highlights the fundamental mediatedness of memory and explores the role of media as a motor of transcultural memory. The chapter argues that cultural memory is dynamic rather than fixed, and based on “remediation”, an ongoing process of transcription from one medium to the next. The chapter explores in particular the role that media assume in a globalizing age for individual and localized forms of remembering. Using the example of World War I, it shows how literature, film, and digital media have shaped and continue to shape historical memories across cultural boundaries. Finally, the chapter introduces the concept of “premediation” in order to describe how media-derived schemata preform new experiences, memories and their mediation.
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41

C pointers and dynamic memory management. Boston: QED Pub. Group, 1993.

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42

Alonso, David Atienza, Stylianos Mamagkakis, Christophe Poucet, Miguel Peón-Quirós und Alexandros Bartzas. Dynamic Memory Management for Embedded Systems. Springer, 2015.

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43

Catthoor, Francky, Dimitrios Soudris, David Atienza Atienza Alonso, Stylianos Mamagkakis, Christophe Poucet, Miguel Peón-Quirós und Alexandros Bartzas. Dynamic Memory Management for Embedded Systems. Springer, 2016.

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44

Alonso, David Atienza, Stylianos Mamagkakis, Christophe Poucet, Miguel Peón-Quirós und Alexandros Bartzas. Dynamic Memory Management for Embedded Systems. Springer, 2014.

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45

C Pointers and Dynamic Memory Management. Wiley & Sons, Incorporated, John, 1993.

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46

Kohler, Wolfgang. Dynamics in Psychology. Liveright Publishing Corporation, 1996.

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47

Kohler, Wolfgang. Dynamics in Psychology. Liveright Publishing Corporation, 1993.

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48

Basar, Erol. Memory and Brain Dynamics: Oscillations Integrating Attention, Perception, Learning, and Memory. Taylor & Francis Group, 2004.

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Basar, Erol. Memory and Brain Dynamics: Oscillations Integrating Attention, Perception, Learning, and Memory. Taylor & Francis Group, 2004.

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50

Basar, Erol. Memory and Brain Dynamics: Oscillations Integrating Attention, Perception, Learning, and Memory. Taylor & Francis Group, 2004.

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