Literatura científica selecionada sobre o tema "Cycle dynamic"
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Artigos de revistas sobre o assunto "Cycle dynamic"
Kapon, Sam. "Dynamic Amnesty Programs". American Economic Review 112, n.º 12 (1 de dezembro de 2022): 4041–75. http://dx.doi.org/10.1257/aer.20211428.
Texto completo da fonteMassardo, Aristide. "High-Efficiency Solar Dynamic Space Power Generation System". Journal of Solar Energy Engineering 113, n.º 3 (1 de agosto de 1991): 131–37. http://dx.doi.org/10.1115/1.2930484.
Texto completo da fonteAnthony, Michael Scopatz. "Nonjudgmental Dynamic Fuel Cycle Benchmarking". Nuclear Technology 195, n.º 3 (setembro de 2016): 273–87. http://dx.doi.org/10.13182/nt15-153.
Texto completo da fonteBarras, R., e D. Ferguson. "Dynamic Modelling of the Building Cycle: 2. Empirical Results". Environment and Planning A: Economy and Space 19, n.º 4 (abril de 1987): 493–520. http://dx.doi.org/10.1068/a190493.
Texto completo da fonteShlufman, K. V., G. P. Neverova e E. Ya Frisman. "Phase Multistability of Dynamics Modes of the Ricker Model with Periodic Malthusian Parameter". Mathematical Biology and Bioinformatics 13, n.º 1 (24 de abril de 2018): 68–83. http://dx.doi.org/10.17537/2018.13.68.
Texto completo da fonteAdobor, Henry. "Supply chain resilience: an adaptive cycle approach". International Journal of Logistics Management 31, n.º 3 (10 de agosto de 2020): 443–63. http://dx.doi.org/10.1108/ijlm-01-2020-0019.
Texto completo da fonteRamasamy, Manikandan, Jacob S. Wilson, William J. McCroskey e Preston B. Martin. "Characterizing Cycle-to-Cycle Variations in Dynamic Stall Measurements". Journal of the American Helicopter Society 63, n.º 2 (1 de abril de 2018): 1–24. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.63.022002.
Texto completo da fonteBasu, Sukanta, Jean-François Vinuesa e Andrew Swift. "Dynamic LES Modeling of a Diurnal Cycle". Journal of Applied Meteorology and Climatology 47, n.º 4 (1 de abril de 2008): 1156–74. http://dx.doi.org/10.1175/2007jamc1677.1.
Texto completo da fonteMansour, F. M., A. M. Abdul Aziz, S. M. Abdel-Ghany e H. M. El-shaer. "Combined cycle dynamics". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy 217, n.º 3 (1 de janeiro de 2003): 247–58. http://dx.doi.org/10.1243/095765003322066484.
Texto completo da fonteLi, Xiao-Lin, Jing Yan e Xiaohui Wei. "Dynamic connectedness among monetary policy cycle, financial cycle and business cycle in China". Economic Analysis and Policy 69 (março de 2021): 640–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2021.01.014.
Texto completo da fonteTeses / dissertações sobre o assunto "Cycle dynamic"
Purushotham, Vineeth. "Dynamic Life Cycle Costing". Thesis, KTH, Industriell produktion, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-102785.
Texto completo da fonteMiller, Eric S. "Dynamic Modeling of Vapor Compression Cycle Systems". University of Cincinnati / OhioLINK, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1337715881.
Texto completo da fonteMonteiro, Maria Rovisco Correia Gonçalves. "Dynamic of estuarine prokaryotic communities and the nitrogen cycle". Master's thesis, Universidade de Aveiro, 2014. http://hdl.handle.net/10773/12738.
Texto completo da fonteEstuaries are highly dynamic aquatic systems, having steep physical and chemical gradients, such as salinity, influencing microbial communities in terms of their abundance and diversity. The analysis of microbial responses and adaptations to those environmental fluctuations became essential to understand the biogeochemical cycles that regulate these ecosystems, which have been undergoing progressive anthropogenic pressures. In this study, we investigated the dynamics of Archaea and Bacteria diversity along the salinity gradient of the Douro River estuary (NW Portugal). Samples were collected at four locations covering the salinity gradient, ranging from 4.9 - 21.7 ppt. The application of denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) showed a variation of Bacteria and Archaea diversity along the salinity gradient. The diversity of ammonia oxidizing Archaea (AOA) was also assessed by the analysis of amoA diversity. Simultaneously, were measured net fluxes of inorganic nitrogen (NH4+, NO3-, NO2-) and nitrification rates by using acetylene and 15N isotope analysis. The results showed that although there was an increase in the diversity of AOA with the decrease of salinity, the highest magnitudes of nitrification rates were registered at intermediary saline sites, where there was a higher availability of NH4+. This study revealed important insights on the effect of salinity on estuarine prokaryotic diversity structure as well on the dynamics of key processes of the nitrogen cycle.
Estuários são ecossistemas aquáticos altamente dinâmicos, possuindo grandes gradientes físicos e químicos, como é o caso da salinidade, influenciando as comunidades microbianas em termos de diversidade e abundância. A análise das respostas e adaptações destas comunidades às flutuações ambientais torna-se essencial para a compreensão dos ciclos biogeoquímicos que regulam estes ecossistemas, que tem vindo nos últimos anos a sofrer pressões ambientais devido à crescente atividade antropogénica. Neste estudo, investigámos a dinâmica da diversidade de Archaea e Bacteria ao longo de um gradiente de salinidade no estuário do Rio Douro (NW, Portugal). As amostras foram recolhidas em quatro locais cobrindo um gradiente de salinidade que variou entre 4.9 - 21.7 ppt. A aplicação da técnica de electroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE), revelou uma variação na diversidade de Bacteria e Archaea ao longo do gradiente salino. A diversidade das comunidades de Archaea com a capacidade de oxidar a amónia (AOA) foi também avaliada através da análise de diversidade do gene funcional amoA. Paralelamente, foram avaliados os fluxos líquidos dos compostos de azoto inorgânico (NH4+, NO3-, NO2-) bem como as taxas de nitrificação através da utilização do método do acetileno e da análise isotópica de 15N. Os resultados mostraram que apesar de ter ocorrido um aumento da diversidade das AOA com a diminuição da salinidade, as maiores magnitudes das taxas de nitrificação foram registadas nos locais com salinidades intermédias, onde se registou maior disponibilidade de NH4+. Este estudo permitiu-nos obter importantes conhecimentos sobre o efeito da salinidade na estrutura das comunidades procariotas estuarinas bem como na dinâmica de processos chave do ciclo do azoto.
Green, Lilian. "Dynamic simulation for whole life appraisal". Thesis, University of Reading, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.325206.
Texto completo da fonteKholodilin, Konstantin A. "Dynamic Factor Analysis as a Methodology of Business Cycle Research". Doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003. http://hdl.handle.net/10803/4043.
Texto completo da fonteComo el punto de partida hemos escogido la definición del ciclo económico propuesta por Burns y Mitchell (1946). Según nuestra opinión, el analisis dinámico factorial es el método idóneo para captar los puntos de giro del ciclo económico en el sentido de Burns y Mitchell. Por un lado, tiene en cuenta los movimientos comunes de varias series macroeconómicas que bajan y suben simultaneamente durante las fases de recesiones y expansiones, respectivamente. Por otro lado, refleja las asimetrías que existen entre las dos fases cíclicas, como, por ejemplo, las tasas de crecimiento y la volatilidad distintas durante las recesiones y expansiones. Ambos rasgos estan subrayados por Burns y Mitchell como características definitivas del ciclo económico.
El análisis dinámico factorial en su estado actual exige sin duda ciertas modificaciones y algunas extensiones para obtener las estimaciones insesgadas y consistentes de los indicadores económicos compuestos y para utilizar la información disponible de la mejor manera posible.
Nuestra investigación está dirigida, en primer lugar, hacia los economistas prácticos que han optado por utilizar el análisis dinámico factorial para la construcción del indicador del ciclo económico tanto a nivél regional como nacional.
La tesis esta compuesta por cinco capítulos donde el primer y el último capítulos son, respectivamente, la introducción y la conclusión. En ellos se exponen los objetivos del estudio y los resultados alcanzados en el curso de la investigación.
En el capítulo dos describimos varios metodos de análisis de las fluctuaciones económicas que han sido propuestos durante los últimos 20 años. Por un lado, consideramos los modelos con la dinámica nolineal, concretamente el cambio de regímenes o el Markov switching. Por otro lado, examinamos los modelos lineales del análisis dinámico factorial. Al final del capítulo analizamos el modelo del factor común latente con la dinámica nolineal (con cambios de regímenes) que está construido como una combinación de estos dos metodos principales.
En el capítulo tres introducimos un modelo general dinámico multifactorial con la dinámica lineal y nolineal. Este modelo permite captar la dimensión intertemporal (indicador avanzado versus indicador coincidente) de los factores comunes inobservables. Se examinan dos modelos dinámicos alternativos con un factor común inobservable avanzado y un factor común inobservable coincidente. En el primer modelo el factor común coincidente esta influido por el factor común avanzado a través del mecanismo de causalidad de Granger. Mientras que en el segundo modelo los dos factores estan relacionados via la matríz de las probabilidades de transición. Debido a que el factor avanzado contiene información sobre los cambios futuros de las fases cíclicas, ambos modelos permiten hacer predicciones de los puntos de giro del ciclo económico.
En el capítulo cuatro elaboramos las técnicas sumplementarias necesarias para resolver algunos problemas de datos que son bastante frecuentes en la actividad de un economista empírico. Los dos problemas más importantes son los cambios estructurales y la falta de observaciones, particularmente cuando los datos que estan disponibles con distintas frecuencias (por ejemplo: los datos mensuales y trimestrales). Estos problemas quiebran la continuidad de la serie temporal y reducen el número de observaciones válidas para el análisis estadístico. Se demuestra que estos problemas se resuelven modificando el modelo de análisis dinámico factorial, con lo que se obtienen estimaciones más eficientes de los parametros del modelo.
The main objective of our research undertaken in this thesis is to elaborate a technique of constructing a composite economic indicator or a set of such indicators which would correspond to the theoretical concept of business cycle and reflect a phenomenon which may be interpreted as the cyclical dynamics of the economy.
As a point of departure we have chosen the definition of business cycle proposed by Burns and Mitchell (1946). We believe that the most appropriate method to capture the Burns and Mitchell's cycle would be the dynamic factor analysis.
The dynamic factor analysis in its current state requires undoubtedly some refinements and extensions to obtain unbiased and consistent estimates of the composite economic indicators and to use the available information in the best possible way.
Our research is mostly oriented towards the practitioners who have opted for using the dynamic factor approach in the construction of the business cycle indicator both at the regional and national levels.
The thesis is comprised of five chapters where the first and the last chapters are the introduction and conclusion delineating the objectives of the study and summarizing the results achieved during research.
Chapter two describes various approaches to the analysis of economic fluctuations proposed during the last 20 years. On the one hand, it concentrates on models with nonlinear, namely Markov-switching, dynamics, on the other hand, it is concerned with dynamic factor models. Finally, it shows the combined techniques which unify these two principal approaches, thus, modeling common latent factor with regime-switching dynamics.
In chapter three we introduce a general multifactor dynamic model with linear and regime-switching dynamics. This model allows capturing the intertemporal (leading versus coincident) dimension of the latent common factors. Two alternative multifactor dynamic models with a leading and a coincident unobserved common factors are examined: a model where the common coincident factor is Granger-caused by the common leading factor and a model where the leading relationship is translated into a set of specific restrictions imposed on the transition probabilities matrix.
Chapter four concentrates on the supplementary devices which allow to overcome some data problems which are very frequent in the practitioner's life. Among the most prominent are the structural breaks and missing observations. It is shown that some of these troubles can be coped with by modifying the dynamic common factors models, which leads to more efficient estimates of the parameters of the models.
Mitko, Katrin Gabriele. "Dynamic transcriptome profiling of bovine endometrium during the oestrous cycle". Diss., lmu, 2008. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-95112.
Texto completo da fonteBiewald, Anne. "A dynamic life cycle model for Germany with unemployment uncertainty". Phd thesis, Universität Potsdam, 2008. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2009/3311/.
Texto completo da fonteDiese Arbeit modelliert das Spar- und Konsumverhalten von Individuen in Deutschland mit einem Lebenszyklusmodell. Dabei hat das Modell zwei Besonderheiten, erstens trifft die Möglichkeit arbeitslos zu werden nicht jeden Agenten des Models mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, sondern wird von Bildungsabschluss und dem Beschäftigungsstatus des Agenten beeinflußt und zweitens weicht die verwendete Nutzenfunktion von den Standardnutzenfunktionen ab und implementiert Vererbung, Geld, verschiedene Güter und Subsistenzlevel. Der Optimierungsalgorithmus basiert auf Dynamischer Programmierung.
Ranade, Vishakhdutt. "Dynamic Modeling of Rankine Cycle using Arbitrary Lagrangian Eulerian Method". University of Cincinnati / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1491562460235764.
Texto completo da fonteMartínez, Redondo Paloma. "The epigenetic regulation of cell cycle and chromatin dynamic by sirtuins". Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2014. http://hdl.handle.net/10803/283568.
Texto completo da fonteLa cromatina consiste en una estructura jerárquica y dinámica que se regula durante el ciclo celular con el fin de mantener la integridad del genoma y preservar la información genética codificada en el ADN. Esta estructura dinámica depende de la coordinación de diferentes procesos: modificaciones histónicas, la actividad de enzimas/complejos remodeladores de la cromatina, metilación del ADN y la participación de proteínas estructurales de la cromatina. De entre estos procesos, las modificaciones histónicas tienen lugar en el dominio N-terminal o "cola" de las histonas. Entre las diferentes modificaciones que pueden sufrir, la acetilación de lisinas (K) es una de las mejor caracterizadas, y de entre ellas, la acetilación de la lisina 16 de la histona H4 es la más frecuente en eucariotas. La forma acetilada de H4K16 es una marca importante en eucromatina transcripcionalmente activa que se ha encontrado desde levaduras hasta el ser humano; mientras que su forma no acetilada se asocia con el silenciamiento de genes y regiones de heterocromatina. Esta dinámica de acetilación/desacetilación de este residuo histónico se rige principalmente por tres enzimas: la acetiltransferasa de histonas (HAT) MOF (varones ausentes de la primera), y las deacetilasas de histonas (HDAC) SIRT1 y SIRT2. Por lo tanto, los dos grupos de enzimas son esenciales para la regulación de la expresión de genes y la organización de la cromatina en el núcleo, regulando la transición entre el estado transcripcionalmente activo e inactivo de la cromatina. SIRT1 y SIRT2 pertenecen a la Clase III de las HDACs, denominado como sirtuinas, y son cruciales para el mantenimiento de la integridad genómica, la adaptación al entorno y el envejecimiento, entre otras funciones. Por un lado, SIRT2 es la única sirtuina de mamífero que se encuentra en el citoplasma, pero la cual pasa al núcleo durante G2/M. Como consecuencia, la principal función de esta HDAC es la desacetilación de H4K16Ac durante G2-M. Hasta el momento, el papel de SIRT2 como una de las principales desacetilasas de H4K16Ac durante mitosis sólo se ha demostrado por los experimentos realizados usando células de mamífero en cultivo o levaduras. Por lo tanto, nuestro estudio demuestra por primera vez el papel de SIRT2 en la regulación de los niveles de H4K16Ac en mitosis in vivo. De hecho, nuestros resultados apoyan la función de SIRT2 en la regulación de la cromatina por su participación en el control no sólo de los niveles de H4K16Ac, sino también los de H4K20me durante todo el ciclo celular. No obstante, como sucede con otros miembros de la familia de las sirtuinas, SIRT2 también regula y desacetila sustratos no histónicos que controlan el ciclo celular, la respuesta al estrés, la supervivencia celular y la estabilidad del genoma. Una de las principales funciones de SIRT2 consiste en su participación en el control del ciclo celular, habiéndose descrito diversas proteínas involucradas en el control mitótico que parecen estar reguladas por SIRT2, tales como CDH1, CDC20, BubR1 y p53. Además, nuestros resultados sugieren que los patrones de histonas generados por SIRT2 durante mitosis son esenciales en el control de la progresión del ciclo celular y se deben a dos mecanismos complementarios: la desacetilación tanto de H4K16Ac como de PR-Set7, la enzima encargada de monometilar H4K20. En consonancia, nuestro estudio ha podido demostrar como SIRT2 está claramente implicada en un punto de control de mitosis, y regula la deposición de H4K20me1 en condiciones de estrés, con el fin de preservar la integridad genómica. Por otro lado, SIRT1 ha sido principalmente descrita en la regulación de la formación de heterecromatina y silenciamiento génico por desacetilación de histonas y de sustratos no histónicos. De hecho, SIRT1 participa en el mantenimiento de la integridad del genómica a través de su función en la formación de heterocromatina, desacetilando marcas histonicas (H3K9ac y H1K26Ac) y regulando otras proteínas como HP1, Suv39h1 y Ezh2. Además, SIRT1 también desacetila H4K16Ac, H3K9Ac y H1K26Ac en promotores específicos con el fin de controlar la expresión génica; y regula proteínas no histónicas tales como Suv39h1, p53, factores FoxO, y Rb, entre otros, con el fin de modular específicamente el patrón de expresión. Además, SIRT1 ha sido recientemente implicada en el control del ciclo celular a través de la regulación de Mcm10, el factor eucariota esencial para la iniciación de la replicación del ADN durante la fase-S. Sin embargo, nuestros estudios demuestran cómo SIRT1 puede estar implicada en la regulación del ciclo celular modulando de la expresión de PR-Set7 y Suv4-20h2, las enzimas responsables de mono- y di-metilar H4K20, respectivamente. En conjunto, nuestros resultados evidencian el papel de las sirtuinas en la preservación de la integridad genomica mediante la modulación de la cromatina y de la progresión del ciclo celular desde mitosis a fase-S.
Bierbaum, Martin [Verfasser]. "Dynamic chromatin association of RCC1 during the cell cycle / Martin Bierbaum". Dortmund : Universitätsbibliothek Technische Universität Dortmund, 2011. http://d-nb.info/1013386124/34.
Texto completo da fonteLivros sobre o assunto "Cycle dynamic"
Sheil, Astrid. Dynamic public relations: The 24/7 PR cycle. Boston: Pearson, 2013.
Encontre o texto completo da fonteW, Carlson Albert, e United States. National Aeronautics and Space Administration., eds. Solar dynamic heat rejection technology: Task 1 : system concept development, final report. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1987.
Encontre o texto completo da fonteJane, Falkingham, e Hills John 1954-, eds. The dynamic of welfare: The welfare state and the life cycle. New York: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1995.
Encontre o texto completo da fonteAlexander, Dennis. 2 kWe Solar Dynamic Ground Test Demonstration Project. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1997.
Encontre o texto completo da fonteAlexander, Dennis. 2 kWe Solar Dynamic Ground Test Demonstration Project. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1997.
Encontre o texto completo da fonteAlexander, Dennis. 2 kWe Solar Dynamic Ground Test Demonstration Project. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1997.
Encontre o texto completo da fonteForni, Mario. Let's get real: a dynamic factor analytical approach to disaggregated business cycle. London: Centre for Economic Policy Research, 1995.
Encontre o texto completo da fonteForni, Mario. Let's get real: A dynamic factor analytical approach to disaggregated business cycle. London: Centre for Economic Policy Research, 1995.
Encontre o texto completo da fonteM, Duran J., Kauffmann R. R e Langley Research Center, eds. The multi-disciplinary design study: A life cycle cost algorithm. Hampton, Va. : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center: For sale by the National Technical Information Service, 1987.
Encontre o texto completo da fonteM, Duran J., Kauffmann R. R e Langley Research Center, eds. The multi-disciplinary design study: A life cycle cost algorithm. Hampton, Va. : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center: For sale by the National Technical Information Service, 1987.
Encontre o texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Cycle dynamic"
Hannon, Bruce, e Matthias Ruth. "Pig Cycle". In Dynamic Modeling, 338–47. New York, NY: Springer New York, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0211-7_34.
Texto completo da fonteAnderson, James H., e Andrew H. Bellenkes. "Create a positive learning cycle". In Leading Dynamic Seminars, 47–62. London: Macmillan Education UK, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-92615-2_5.
Texto completo da fonteEmanuel, William R., Anthony W. King e Wilfred M. Post. "A Dynamic Model of Terrestrial Carbon Cycling". In The Global Carbon Cycle, 239–60. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84608-3_10.
Texto completo da fonteHänninen, Heikki. "Dynamic Modelling of the Annual Cycle". In Boreal and Temperate Trees in a Changing Climate, 15–34. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-7549-6_2.
Texto completo da fonteFilardo, Andrew J., e Stephen F. Gordon. "Business Cycle Turning Points: Two Empirical Business Cycle Model Approaches". In Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 1–32. Boston, MA: Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-5129-4_1.
Texto completo da fonteSuzuki, Yoshimi. "Dynamic Cycle of Dissolved Organic Carbon and Marine Productivity". In The Global Carbon Cycle, 531–49. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84608-3_21.
Texto completo da fontePahl-Wostl, Claudia. "Dynamic versus static models for photosynthesis". In The Daily Growth Cycle of Phytoplankton, 189–96. Dordrecht: Springer Netherlands, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-2805-6_18.
Texto completo da fonteBoianovsky, Mauro. "IV. The Three Dynamic Determinants". In Business Cycle Theory, Part II Volume 6, 279–92. London: Routledge, 2024. http://dx.doi.org/10.4324/9781003549772-34.
Texto completo da fonteHarrod, Roy F. "An Essay in Dynamic Theory". In Business Cycle Theory, Part II Volume 5, 391–410. London: Routledge, 2024. http://dx.doi.org/10.4324/9781003550358-23.
Texto completo da fonteBoyd, Sarah B. "Life-Cycle Assessment of Dynamic Random Access Memory". In Life-Cycle Assessment of Semiconductors, 97–107. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-9988-7_7.
Texto completo da fonteTrabalhos de conferências sobre o assunto "Cycle dynamic"
Harms, Tanner, Pourya Nikouccyan e Jonathan Naughton. "Modal Analysis of the Cycle-to-Cycle Variations Observed in Dynamic Stall". In Vertical Flight Society 74th Annual Forum & Technology Display, 1–15. The Vertical Flight Society, 2018. http://dx.doi.org/10.4050/f-0074-2018-12905.
Texto completo da fonteRasheed, Farhan, Abrar Naseer, Emma Nilsson, Talha Bin Masood e Ingrid Hotz. "Multi-scale Cycle Tracking in Dynamic Planar Graphs". In 2024 IEEE Topological Data Analysis and Visualization (TopoInVis), 44–54. IEEE, 2024. http://dx.doi.org/10.1109/topoinvis64104.2024.00009.
Texto completo da fonteRaghav, Vrishank, e Narayanan Komerath. "Dynamic Stall Life Cycle on a Rotating Blade in Steady Forward Flight". In Vertical Flight Society 70th Annual Forum & Technology Display, 1–14. The Vertical Flight Society, 2014. http://dx.doi.org/10.4050/f-0070-2014-9449.
Texto completo da fonteChen, Song, e Fengjun Yan. "Cycle-by-Cycle Based In-Cylinder Temperature Estimation for Diesel Engines". In ASME 2013 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2013-4005.
Texto completo da fonteMaldonado, Bryan P., e Brian C. Kaul. "Control-Oriented Modeling of Cycle-to-Cycle Combustion Variability at the Misfire Limit in SI Engines". In ASME 2020 Dynamic Systems and Control Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/dscc2020-3255.
Texto completo da fonteKim, Hyung Chul, Gregory A. Keoleian, Sabrina Spatari e Jonathan W. Bulkley. "Optimizing Vehicle Life Using Life Cycle Energy Analysis and Dynamic Replacement Modeling". In Total Life Cycle Conference and Exposition. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States: SAE International, 2000. http://dx.doi.org/10.4271/2000-01-1499.
Texto completo da fontePearson, Richard J. "Dynamic Power Conversion Cycle Component Demonstrations". In Intersociety Conference on Environmental Systems. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States: SAE International, 1988. http://dx.doi.org/10.4271/881108.
Texto completo da fonteHarms, Tanner, Pourya Nikoueeyan e Jonathan W. Naughton. "An Experimental Evaluation of Cycle-to-Cycle Variations of Dynamic Stall". In 2018 AIAA Aerospace Sciences Meeting. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2018. http://dx.doi.org/10.2514/6.2018-1267.
Texto completo da fonteAhluwalia, K. S., e R. Domenichini. "Dynamic Modeling of a Combined-Cycle Plant". In ASME 1989 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1989. http://dx.doi.org/10.1115/89-gt-133.
Texto completo da fonteChandrachoodan, Nitin, Shuvra S. Bhattacharyya e K. J. Ray Liu. "Adaptive negative cycle detection in dynamic graphs". In ISCAS 2001. The 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. IEEE, 2001. http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2001.922010.
Texto completo da fonteRelatórios de organizações sobre o assunto "Cycle dynamic"
Carranza, Juan Esteban, María Marta Ferreyra e Ana Maria Gazmuri. The dynamic market for short-cycle higher education programs. Banco de la República, dezembro de 2023. http://dx.doi.org/10.32468/be.1265.
Texto completo da fonteMiddleton, Robert. Dynamic Species Reduction for Multi-Cycle CFD Simulations - Final Technical Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), março de 2023. http://dx.doi.org/10.2172/1961978.
Texto completo da fonteCameron, Stephen, e James Heckman. Life Cycle Schooling and Dynamic Selection Bias: Models and Evidence for Five Cohorts. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, janeiro de 1998. http://dx.doi.org/10.3386/w6385.
Texto completo da fonteLiese, Eric. High Fidelity Dynamic Simulation of Cycling in a Natural Gas Combined Cycle Power Plant. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), fevereiro de 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1845333.
Texto completo da fonteFernandez, Andres, Andres Gonzalez e Diego Rodriguez. Sharing a Ride on the Commodities Roller Coaster: Common Factors in Business Cycles of Emerging Economies. Inter-American Development Bank, dezembro de 2015. http://dx.doi.org/10.18235/0011716.
Texto completo da fonteGreenstein, Shane, e James Wade. Dynamic Modeling of the Product Life Cycle in the Commercial Mainframe Computer Market, 1968-1982. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, agosto de 1997. http://dx.doi.org/10.3386/w6124.
Texto completo da fonteMoisseytsev, A., e J. J. Sienicki. Analysis of supercritical CO{sub 2} cycle control strategies and dynamic response for Generation IV Reactors. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), abril de 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1011291.
Texto completo da fonteMoisseytsev, A., e J. J. Sienicki. Progress report on dynamic simulation of the Sandia small-scale supercritical carbon dioxide brayton cycle test loop with the ANL plant dynamics code. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), outubro de 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1054501.
Texto completo da fonteGilleskie, Donna, Euna Han e Edward Norton. Disentangling the Contemporaneous and Dynamic Effects of Human and Health Capital on Wages over the Life Cycle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, julho de 2016. http://dx.doi.org/10.3386/w22430.
Texto completo da fonteHeresi, Rodrigo. Reallocation and Productivity during Commodity Cycles. Inter-American Development Bank, abril de 2021. http://dx.doi.org/10.18235/0003203.
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