|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теоретическая и математическая физика», 2013 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2013 год — это количество ссылок
в 2013 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2011–2012 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2013 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2011–2012 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 |
| 2013 |
0.767 |
283 |
217 |
120 |
14.7% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, А. В. Слепцов, “Разложение по родам для полиномов ХОМФЛИ”, ТМФ, 177:2 (2013), 179–221  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
| 2. |
Mironov A., Morozov A., Natanzon S., “Cardy-Frobenius Extension of the Algebra of Cut-and-Join Operators”, J. Geom. Phys., 73 (2013), 243–251  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
| 3. |
Mironov A. Morozov A. Sleptsov A., “On Genus Expansion of Knot Polynomials and Hidden Structure of Hurwitz Tau-Functions”, Eur. Phys. J. C, 73:7 (2013), 2492  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
| 4. |
Dunin-Barkowski P. Mironov A. Morozov A. Sleptsov A. Smirnov A., “Superpolynomials for Torus Knots From Evolution Induced by Cut-and-Join Operators”, J. High Energy Phys., 2013, no. 3, 021  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
| 5. |
Itoyama H. Mironov A. Morozov A. Morozov A.N.D., “Eigenvalue Hypothesis for Racah Matrices and Homfly Polynomials for 3-Strand Knots in Any Symmetric and Antisymmetric Representations”, Int. J. Mod. Phys. A, 28:3-4, SI (2013), 1340009  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
| 6. |
Mironov A., Morozov A., Natanzon S., “A Hurwitz Theory Avatar of Open-Closed Strings”, Eur. Phys. J. C, 73:2 (2013), 2324  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
| 7. |
Dolotin V. Morozov A., “Introduction to Khovanov Homologies I. Unreduced Jones Superpolynomial”, J. High Energy Phys., 2013, no. 1, 065  |
→ |
Полный набор операторов разрезания и склейки в теории Гурвица–Концевича А. Д. Миронов, А. Ю. Морозов, С. М. Натанзон ТМФ, 166:1 (2011), 3–27
|
|
| 8. |
Car T., Ivkov J., Jercinovic M., Radic N., “The Relaxation Processes in the Al-(Nb, Mo, Ta, W) Binary Amorphous Thin Films”, Vacuum, 98:SI (2013), 75–80  |
→ |
Функция Блоха–Грюнайзена произвольного порядка и ее разложения в ряд Д. Свижович ТМФ, 166:1 (2011), 44–50
|
|
| 9. |
Alexander S. Holevo, 2013 IEEE International Symposium on Information Theory, 2013, 176  |
→ |
Прирост энтропии и соответствие Чоя–Ямилковского для бесконечномерных квантовых эволюций А. С. Холево ТМФ, 166:1 (2011), 142–159
|
|
| 10. |
Huang M.-x., “Dijkgraaf-Vafa Conjecture and Beta-Deformed Matrix Models”, J. High Energy Phys., 2013, no. 7, 173  |
→ |
Топологическое разложение модели $\beta$-ансамбля и квантовая алгебраическая геометрия в рамках секторного подхода Л. О. Чехов, Б. Эйнард, О. Маршал ТМФ, 166:2 (2011), 163–215
|
| 11. |
Bourgine J.-E., “Large N Techniques for Nekrasov Partition Functions and AGT Conjecture”, J. High Energy Phys., 2013, no. 5, 047  |
→ |
Топологическое разложение модели $\beta$-ансамбля и квантовая алгебраическая геометрия в рамках секторного подхода Л. О. Чехов, Б. Эйнард, О. Маршал ТМФ, 166:2 (2011), 163–215
|
| 12. |
Baek J.-H., “Genus One Correction to Seiberg-Witten Prepotential From Beta-Deformed Matrix Model”, J. High Energy Phys., 2013, no. 4, 120  |
→ |
Топологическое разложение модели $\beta$-ансамбля и квантовая алгебраическая геометрия в рамках секторного подхода Л. О. Чехов, Б. Эйнард, О. Маршал ТМФ, 166:2 (2011), 163–215
|
| 13. |
Laure Dumaz, Bálint Virág, “The right tail exponent of the Tracy–Widom $\beta$ distribution”, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist., 49:4 (2013)  |
→ |
Топологическое разложение модели $\beta$-ансамбля и квантовая алгебраическая геометрия в рамках секторного подхода Л. О. Чехов, Б. Эйнард, О. Маршал ТМФ, 166:2 (2011), 163–215
|
|
| 14. |
Elizalde E. Pozdeeva E.O. Vernov S.Yu., “Reconstruction Procedure in Nonlocal Cosmological Models”, Class. Quantum Gravity, 30:3 (2013), 035002  |
→ |
Потенциал полной энергии как суперпотенциал в интегрируемых космологических моделях А. В. Юров, В. А. Юров, С. В. Червон, М. Сами ТМФ, 166:2 (2011), 299–311
|
| 15. |
Kamenshchik A.Yu. Tronconi A. Venturi G. Vernov S.Yu., “Reconstruction of Scalar Potentials in Modified Gravity Models”, Phys. Rev. D, 87:6 (2013), 063503  |
→ |
Потенциал полной энергии как суперпотенциал в интегрируемых космологических моделях А. В. Юров, В. А. Юров, С. В. Червон, М. Сами ТМФ, 166:2 (2011), 299–311
|
| 16. |
Chaadaev A.A., Chervon S.V., “New Class of Cosmological Solutions for a Self-Interacting Scalar Field”, Russ. Phys. J., 56:7 (2013), 725–730  |
→ |
Потенциал полной энергии как суперпотенциал в интегрируемых космологических моделях А. В. Юров, В. А. Юров, С. В. Червон, М. Сами ТМФ, 166:2 (2011), 299–311
|
|
| 17. |
Khatsymovsky V.M., “First-Order Representation of the Faddeev Formulation of Gravity”, Class. Quantum Gravity, 30:9 (2013), 095006  |
→ |
Новые динамические переменные теории тяготения Эйнштейна Л. Д. Фаддеев ТМФ, 166:3 (2011), 323–335
|
| 18. |
Mielke E.W., “Symmetry Breaking in Topological Quantum Gravity”, Int. J. Mod. Phys. D, 22:5 (2013), 1330009  |
→ |
Новые динамические переменные теории тяготения Эйнштейна Л. Д. Фаддеев ТМФ, 166:3 (2011), 323–335
|
|
| 19. |
Maltsev A.Ya., “The Multi-Dimensional Hamiltonian Structures in the Whitham Method”, J. Math. Phys., 54:5 (2013), 053507  |
→ |
О фазовом сдвиге в анзаце Кузмака–Уизема С. Ю. Доброхотов, Д. С. Миненков ТМФ, 166:3 (2011), 350–365
|
|
| 20. |
Gao X.N., Lou S.Y., Tang X.Ya., “Bosonization, Singularity Analysis, Nonlocal Symmetry Reductions and Exact Solutions of Supersymmetric KdV Equation”, J. High Energy Phys., 2013, no. 5, 029  |
→ |
Суперквазипериодические волновые решения и асимптотический анализ $\mathcal N=1$ суперсимметричного уравнения типа Кортевега–де Фриза И. Ч. Хон, Энь-Гуй Фань ТМФ, 166:3 (2011), 366–387
|
|
|
|
| Период индексации: |
1969–2026 |
| Публикаций: |
8613 |
| Научных статей: |
8474 |
| Авторов: |
5243 |
| Ссылок на журнал: |
74200 |
| Цитированных статей: |
6896 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2024 год:
1.100 |
|
за 2023 год:
1.000 |
|
за 2022 год:
1.000 |
|
за 2021 год:
0.685 |
|
за 2020 год:
0.956 |
|
за 2019 год:
0.854 |
|
за 2018 год:
0.901 |
|
за 2017 год:
0.851 |
|
за 2016 год:
0.984 |
|
за 2015 год:
0.831 |
|
за 2014 год:
0.801 |
|
за 2013 год:
0.700 |
|
за 2012 год:
0.669 |
|
за 2011 год:
0.650 |
|
за 2010 год:
0.748 |
|
за 2009 год:
0.796 |
|
за 2008 год:
0.721 |
|
за 2007 год:
0.622 |
|
за 2006 год:
0.626 |
|
за 2005 год:
0.569 |
|
за 2004 год:
0.651 |
|
за 2003 год:
0.729 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
CiteScore |
1.700 |
|
2025 |
SNIP |
0.695 |
|
2025 |
SJR |
0.336 |
|
2024 |
CiteScore |
1.800 |
|
2024 |
SNIP |
0.866 |
|
2024 |
SJR |
0.353 |
|
2023 |
CiteScore |
1.600 |
|
2023 |
SNIP |
0.802 |
|
2023 |
SJR |
0.325 |
|
2022 |
SJR |
0.315 |
|
2021 |
SJR |
0.324 |
|
2020 |
SJR |
0.416 |
|
2019 |
SJR |
0.299 |
|
2018 |
CiteScore |
0.810 |
|
2018 |
SJR |
0.386 |
|
2017 |
CiteScore |
0.800 |
|
2017 |
SNIP |
0.865 |
|
2017 |
SJR |
0.409 |
|
2016 |
CiteScore |
0.740 |
|
2016 |
SNIP |
0.970 |
|
2016 |
SJR |
0.425 |
|
2015 |
CiteScore |
0.650 |
|
2015 |
SNIP |
0.805 |
|
2015 |
IPP |
0.658 |
|
2015 |
SJR |
0.481 |
|
2014 |
CiteScore |
0.650 |
|
2014 |
SNIP |
0.899 |
|
2014 |
IPP |
0.678 |
|
2014 |
SJR |
0.492 |
|
2013 |
SNIP |
0.800 |
|
2013 |
IPP |
0.573 |
|
2013 |
SJR |
0.494 |
|
2012 |
SNIP |
0.764 |
|
2012 |
IPP |
0.555 |
|
2012 |
SJR |
0.294 |
|