|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Функциональный анализ и его приложения», 2021 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2021 год — это количество ссылок
в 2021 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2019–2020 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2021 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2019–2020 гг.
При подсчете учитываются все
цитирующие публикации, найденные нами из различных источников,
в первую очередь из списков литературы публикаций, представленных
на портале. Учитываются ссылки как на оригинальные, так и на
переводные версии статей.
При нахождении новых ссылок на журнал импакт-фактор Math–Net.Ru
может изменяться.
| Год |
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru |
Научных статей |
Цитирований |
Цитированных статей |
Самоцитирований журнала |
| 2021 |
0.519 |
77 |
40 |
30 |
12.5% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
H. Mejjaoli, F. A. Shah, “Uncertainty principles associated with the directional short-time Fourier transform”, J. Math. Phys., 62:6 (2021), 063511  |
→ |
Направленное кратковременное преобразование Фурье и квазиасимптотика обобщенных функций Я. В. Буралиева, К. Санева, С. Атанасова Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 6–15
|
|
| 2. |
I. Krichever, N. Nekrasov, “Towards Lefschetz thimbles in SIGMA models, i”, J. Exp. Theor. Phys., 132:4, SI (2021), 734–751  |
→ |
Двумерные периодические операторы Шредингера, интегрируемые на «собственном» уровне энергии А. В. Ильина, И. М. Кричевер, Н. А. Некрасов Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 31–48
|
|
| 3. |
Haowu Wang, “The classification of free algebras of orthogonal modular forms”, Compositio Math., 157:9 (2021), 2026  |
→ |
Свободные алгебры автоморфных форм Гильберта Е. С. Стукен Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 49–66
|
|
| 4. |
B. N. Khabibullin, “Poisson–Jensen formulas and balayage of measures”, Eurasian Math. J., 12:4 (2021), 53–73  |
→ |
К распределению нулевых множеств голоморфных функций. II Э. Б. Меньшикова, Б. Н. Хабибуллин Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 84–87
|
| 5. |
B. N. Khabibullin, E. B. Menshikova, “Balayage of measures with respect to polynomials and logarithmic kernels on the complex plane”, Lobachevskii J. Math., 42:12 (2021), 2823–2833  |
→ |
К распределению нулевых множеств голоморфных функций. II Э. Б. Меньшикова, Б. Н. Хабибуллин Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 84–87
|
| 6. |
B. N. Khabibullin, F. B. Khabibullin, “Necessary and sufficient conditions for zero subsets of holomorphic functions with upper constraints in planar domains”, Lobachevskii J. Math., 42:4, SI (2021), 800–810  |
→ |
К распределению нулевых множеств голоморфных функций. II Э. Б. Меньшикова, Б. Н. Хабибуллин Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 84–87
|
|
| 7. |
Лунфа Сунь, “О симметризации $\varepsilon$-изометрий на положительных конусах пространств непрерывных функций”, Функц. анализ и его прил., 55:1 (2021), 93–97  |
→ |
О симметризации $\varepsilon$-изометрий банаховых пространств Лисинь Чэн, Лунфа Сунь Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 93–97
|
| 8. |
L. Sun, “Stability of symmetric epsilon-isometries on wedges”, Indian J. Pure Appl. Math., 52:1 (2021), 11–21  |
→ |
О симметризации $\varepsilon$-изометрий банаховых пространств Лисинь Чэн, Лунфа Сунь Функц. анализ и его прил., 53:1 (2019), 93–97
|
|
| 9. |
А. М. Вершик, “Способ задания центральных и гиббсовских мер и эргодический метод”, Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 497 (2021), 7–11  |
→ |
Асимптотика разбиения куба на симплексы Вейля и кодирование схемы Бернулли А. М. Вершик Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 11–31
|
|
| 10. |
B. N. Khabibullin, “Poisson–Jensen formulas and balayage of measures”, Eurasian Math. J., 12:4 (2021), 53–73  |
→ |
К распределению нулевых множеств голоморфных функций. III. Теоремы обращения Б. Н. Хабибуллин, Ф. Б. Хабибуллин Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 42–58
|
| 11. |
B. N. Khabibullin, “The logarithm of the modulus of an entire function as a minorant for a subharmonic function outside a small exceptional set”, Azerbaijan J. Math., 11:2 (2021), 48–59  |
→ |
К распределению нулевых множеств голоморфных функций. III. Теоремы обращения Б. Н. Хабибуллин, Ф. Б. Хабибуллин Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 42–58
|
| 12. |
B. N. Khabibullin, F. B. Khabibullin, “Necessary and sufficient conditions for zero subsets of holomorphic functions with upper constraints in planar domains”, Lobachevskii J. Math., 42:4, SI (2021), 800–810  |
→ |
К распределению нулевых множеств голоморфных функций. III. Теоремы обращения Б. Н. Хабибуллин, Ф. Б. Хабибуллин Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 42–58
|
|
| 13. |
Е. Д. Гальковский, А. И. Назаров, “О формуле следов для обыкновенных дифференциальных операторов высокого порядка”, Матем. сб., 212:5 (2021), 80–101  |
→ |
Формула следа для дифференциального оператора высокого порядка на отрезке при возмущении младшего коэффициента конечным зарядом Е. Д. Гальковский Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 64–67
|
|
| 14. |
Ф. Мухамедов, А. Суисси, Т. Хамди, “Квантовые цепи Маркова на гребенчатых графах: модель Изинга”, Математика квантовых технологий, Сборник статей, Труды МИАН, 313, МИАН, М., 2021, 192–207  |
→ |
Открытые квантовые случайные блуждания и квантовые марковские цепи А. Дахри, Ф. Мухамедов Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 72–78
|
| 15. |
F. Mukhamedov, A. Souissi, “Refinement of quantum Markov states on trees”, J. Stat. Mech.-Theory Exp., 2021:8 (2021), 083103  |
→ |
Открытые квантовые случайные блуждания и квантовые марковские цепи А. Дахри, Ф. Мухамедов Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 72–78
|
|
| 16. |
S. Gordic, T. Levajkovic, L. Oparnica, “Stochastic parabolic equations with singular potentials”, Chaos Solitons Fractals, 151 (2021), 111245  |
→ |
Акустические и мелководные волны с нерегулярной диссипацией Х. К. Мунос, М. В. Ружанский, Н. Е. Токмагамбетов Функц. анализ и его прил., 53:2 (2019), 92–96
|
|
| 17. |
O. M. Martynov, “Constants of strong uniqueness of minimal projections onto some $n$ -dimensional subspaces of $l_\infty^{2n}$ ( $n\geqslant2$ )”, J. Approx. Theory, 262 (2021), 105507  |
→ |
Проекционные константы некоторого класса подпространств коразмерности два в пространстве $l_\infty^{2n}$ О. М. Мартынов Функц. анализ и его прил., 53:3 (2019), 33–44
|
|
| 18. |
В. А. Быковский, М. А. Романов, “Полиномиальные последовательности Сомоса”, Функц. анализ и его прил., 55:1 (2021), 20–32  |
→ |
О лорановости последовательностей Сомос-4 и Сомос-5 В. А. Быковский, А. В. Устинов Функц. анализ и его прил., 53:3 (2019), 79–83
|
|
| 19. |
A. Bourget, A. Hanany, D. Miketa, “Quiver origami: discrete gauging and folding”, J. High Energy Phys., 2021, no. 1, 86  |
→ |
Кулоновская ветвь многопетлевого колчана Е. А. Гончаров, М. В. Финкельберг Функц. анализ и его прил., 53:4 (2019), 3–13
|
|
| 20. |
П. И. Борисова, “Разделение переменных для систем Хитчина типа $D_n$ на гиперэллиптической кривой”, УМН, 76:2(458) (2021), 181–182  |
→ |
Спектральные кривые гиперэллиптических систем Хитчина О. К. Шейнман Функц. анализ и его прил., 53:4 (2019), 63–78
|
|
|
|
| Период индексации: |
1967–2026 |
| Публикаций: |
3569 |
| Научных статей: |
3526 |
| Авторов: |
1873 |
| Ссылок на журнал: |
46390 |
| Цитированных статей: |
2928 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2024 год:
0.700 |
|
за 2023 год:
0.600 |
|
за 2022 год:
0.400 |
|
за 2021 год:
0.507 |
|
за 2020 год:
0.488 |
|
за 2019 год:
0.487 |
|
за 2018 год:
0.712 |
|
за 2017 год:
0.571 |
|
за 2016 год:
0.450 |
|
за 2015 год:
0.486 |
|
за 2014 год:
0.390 |
|
за 2013 год:
0.457 |
|
за 2012 год:
0.528 |
|
за 2011 год:
0.640 |
|
за 2010 год:
0.688 |
|
за 2009 год:
0.289 |
|
за 2008 год:
0.449 |
|
за 2007 год:
0.367 |
|
за 2006 год:
0.241 |
|
за 2005 год:
0.325 |
|
за 2004 год:
0.406 |
|
за 2003 год:
0.291 |
 |
Индексы Scopus |
|
2024 |
CiteScore |
0.900 |
|
2024 |
SNIP |
0.816 |
|
2024 |
SJR |
0.374 |
|
2023 |
CiteScore |
0.900 |
|
2023 |
SNIP |
0.694 |
|
2023 |
SJR |
0.420 |
|
2022 |
SJR |
0.241 |
|
2021 |
SJR |
0.354 |
|
2020 |
SJR |
0.413 |
|
2019 |
SJR |
0.349 |
|
2018 |
CiteScore |
0.530 |
|
2018 |
SJR |
0.450 |
|
2017 |
CiteScore |
0.400 |
|
2017 |
SNIP |
0.624 |
|
2017 |
SJR |
0.446 |
|
2016 |
CiteScore |
0.510 |
|
2016 |
SNIP |
0.987 |
|
2016 |
SJR |
0.433 |
|
2015 |
CiteScore |
0.490 |
|
2015 |
SNIP |
1.268 |
|
2015 |
IPP |
0.446 |
|
2015 |
SJR |
0.667 |
|
2014 |
CiteScore |
0.400 |
|
2014 |
SNIP |
1.054 |
|
2014 |
IPP |
0.385 |
|
2014 |
SJR |
0.425 |
|
2013 |
SNIP |
1.045 |
|
2013 |
IPP |
0.555 |
|
2013 |
SJR |
0.859 |
|
2012 |
SNIP |
1.226 |
|
2012 |
IPP |
0.480 |
|
2012 |
SJR |
0.528 |
|