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2.
Towards predicting COVID-19 infection waves: A random-walk Monte Carlo simulation approach.
Chaos Solitons Fractals
; 156: 111785, 2022 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35035125
3.
A random walk Monte Carlo simulation study of COVID-19-like infection spread.
Physica A
; 574: 126014, 2021 Jul 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33875903
4.
Multiple Shape Coexistence in
Phys Rev Lett
; 123(14): 142502, 2019 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31702191
5.
Plausible explanation for the third COVID-19 wave in India and its implications.
Infect Dis Model
; 8(1): 183-191, 2023 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36643865
6.
High-precision measurement of the 19Ne half-life and implications for right-handed weak currents.
Phys Rev Lett
; 109(4): 042301, 2012 Jul 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23006079
7.
Experimental validation of the largest calculated isospin-symmetry-breaking effect in a superallowed Fermi decay.
Phys Rev Lett
; 107(18): 182301, 2011 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22107626
8.
High-precision half-life measurement for the superallowed ß+ emitter ²6Al(m).
Phys Rev Lett
; 106(3): 032501, 2011 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21405268
9.
A new logistic growth model applied to COVID-19 fatality data.
Epidemics
; 37: 100515, 2021 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34763160
10.
Revalidation of the isobaric multiplet mass equation.
Phys Rev Lett
; 88(12): 122501, 2002 Mar 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11909451
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