|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Теория вероятностей и ее применения», 2018 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2018 год — это количество ссылок
в 2018 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2016–2017 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2018 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2016–2017 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 |
| 2018 |
0.663 |
83 |
55 |
33 |
12.7% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
Alexander Harin, “Forbidden Zones and Biases for the Expectation: New Mathematical Results for Behavioral and Social Sciences”, SSRN Journal, 2018  |
→ |
Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы Л. Ю. Вострикова Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 26–52
|
|
| 2. |
Moris Strub, Xunyu Zhou, “Evolution of the Arrow-Pratt Measure of Risk-Tolerance for Predictable Forward Utility Processes”, SSRN Journal, 2018  |
→ |
Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей Т. Чоулли, Д. Ма Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 69–113
|
| 3. |
Alexander Harin, “Forbidden Zones and Biases for the Expectation: New Mathematical Results for Behavioral and Social Sciences”, SSRN Journal, 2018  |
→ |
Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей Т. Чоулли, Д. Ма Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 69–113
|
|
| 4. |
M. Erraoui, M. Louriki, “Bridges with random length: Gaussian-Markovian case”, Markov Process. Related Fields, 24:4 (2018), 669–693  |
→ |
Brownian bridges on random intervals M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 129–157
|
|
| 5. |
O. A. Glonti, O. G. Purtukhiya, “Hedging of the European option with nonsmooth payment function”, Ukr. Math. J., 70:6 (2018), 890–905  |
→ |
Об одном интегральном представлении броуновского функционала О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164
|
|
| 6. |
T. Shibata, M. Nishihara, “Investment timing, reversibility, and financing constraints”, J. Corp. Finance, 48 (2018), 771–796  |
→ |
Стратегии, связанные с моментом инвестирования и размером вкладываемой суммы, в условиях асимметричной информации К. Куи, Т. Шибата Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 165–173
|
|
| 7. |
В. И. Афанасьев, “Двуграничная задача для случайного блуждания в случайной среде”, Теория вероятн. и ее примен., 63:3 (2018), 417–430  |
→ |
О времени достижения высокого уровня невозвратным случайным блужданием в случайной среде В. И. Афанасьев Теория вероятн. и ее примен., 61:2 (2016), 234–267
|
|
| 8. |
Я. И. Белопольская, “Стохастические модели процессов хемотаксиса”, Вероятность и статистика. 27, Зап. научн. сем. ПОМИ, 474, ПОМИ, СПб., 2018, 7–27  |
→ |
Стохастическая интерпретация квазилинейных параболических систем с кросс-диффузией Я. И. Белопольская Теория вероятн. и ее примен., 61:2 (2016), 268–299
|
| 9. |
Ya. Belopolskaya, “Stochastic models for forward systems of nonlinear parabolic equations”, Statist. Papers, 59:4 (2018), 1505–1519  |
→ |
Стохастическая интерпретация квазилинейных параболических систем с кросс-диффузией Я. И. Белопольская Теория вероятн. и ее примен., 61:2 (2016), 268–299
|
|
| 10. |
А. Л. Якымив, “О порядке случайной подстановки с весами циклов”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 260–283  |
→ |
Случайные подстановки с простыми длинами циклов А. Н. Тимашёв Теория вероятн. и ее примен., 61:2 (2016), 365–377
|
|
| 11. |
И. А. Ибрагимов, Н. В. Смородина, М. М. Фаддеев, “Вероятностная аппроксимация оператора эволюции”, Функц. анализ и его прил., 52:2 (2018), 25–39  |
→ |
Вероятностное представление решения задачи Коши для эволюционного уравнения с оператором Римана–Лиувилля М. В. Платонова Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 417–438
|
| 12. |
Yu. Kozachenko, E. Orsingher, L. Sakhno, O. Vasylyk, “Estimates for functionals of solutions to higher-order heat-type equations with random initial conditions”, J. Stat. Phys., 172:6 (2018), 1641–1662  |
→ |
Вероятностное представление решения задачи Коши для эволюционного уравнения с оператором Римана–Лиувилля М. В. Платонова Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 417–438
|
| 13. |
А. К. Николаев, М. В. Платонова, “Невероятностные аналоги процесса Коши”, Вероятность и статистика. 27, Зап. научн. сем. ПОМИ, 474, ПОМИ, СПб., 2018, 183–194  |
→ |
Вероятностное представление решения задачи Коши для эволюционного уравнения с оператором Римана–Лиувилля М. В. Платонова Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 417–438
|
|
| 14. |
M. du Roy de Chaumaray, “Weighted least-squares estimation for the subcritical Heston process”, J. Appl. Probab., 55:2 (2018), 543–558  |
→ |
Large deviations for the squared radial Ornstein--Uhlenbeck process M. du Roy de Chaumaray Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 509–546
|
| 15. |
de Chaumaray Marie du Roy, “Moderate Deviations For Parameters Estimation in a Geometrically Ergodic Heston Process”, Stat. Infer. Stoch. Proc., 21:3 (2018), 553–567  |
→ |
Large deviations for the squared radial Ornstein--Uhlenbeck process M. du Roy de Chaumaray Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 509–546
|
| 16. |
Zhao Sh., Liu Q., Chen T., “On the Large Deviation Principle For Maximum Likelihood Estimator of Alpha-Brownian Bridge”, Stat. Probab. Lett., 138 (2018), 143–150  |
→ |
Large deviations for the squared radial Ornstein--Uhlenbeck process M. du Roy de Chaumaray Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 509–546
|
|
| 17. |
A. Zeifman, K. Kiseleva, Ya. Satin, A. Kryukova, V. Korolev, “On a method of bounding the rate of convergence for finite Markovian queues”, Proceedings of the 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2018, IEEE, 2018  |
→ |
Оценки погрешности аппроксимаций неоднородных марковских цепей с непрерывным временем А. И. Зейфман, А. В. Коротышева, В. Ю. Королев, Я. А. Сатин Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 563–569
|
| 18. |
Zeifman A., Razumchik R., Satin Ya., Kiseleva K., Korotysheva A., Korolev V., “Bounds on the Rate of Convergence For One Class of Inhomogeneous Markovian Queueing Models With Possible Batch Arrivals and Services”, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 28:1 (2018), 141–154  |
→ |
Оценки погрешности аппроксимаций неоднородных марковских цепей с непрерывным временем А. И. Зейфман, А. В. Коротышева, В. Ю. Королев, Я. А. Сатин Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 563–569
|
| 19. |
K. M. Kiseleva, Ya. A. Satin, A. I. Zeifman, “On Truncations for a Retrial Queueing Model”, J Math Sci, 234:6 (2018), 786  |
→ |
Оценки погрешности аппроксимаций неоднородных марковских цепей с непрерывным временем А. И. Зейфман, А. В. Коротышева, В. Ю. Королев, Я. А. Сатин Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 563–569
|
|
| 20. |
А. Кожина, “Слабая ошибка схемы Эйлера для вырожденных диффузий с негладкими коэффициентами”, Фундамент. и прикл. матем., 22:3 (2018), 91–118  |
→ |
Устойчивость переходных плотностей вырожденных диффузий А. Кожина Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 570–579
|
|
|
|
| Период индексации: |
1956–2026 |
| Публикаций: |
5509 |
| Научных статей: |
4736 |
| Авторов: |
2477 |
| Ссылок на журнал: |
59509 |
| Цитированных статей: |
3871 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2025 год:
0.500 |
|
за 2024 год:
0.600 |
|
за 2023 год:
0.500 |
|
за 2022 год:
0.600 |
|
за 2021 год:
0.560 |
|
за 2020 год:
0.773 |
|
за 2019 год:
0.485 |
|
за 2018 год:
0.591 |
|
за 2017 год:
0.378 |
|
за 2016 год:
0.479 |
|
за 2015 год:
0.408 |
|
за 2014 год:
0.520 |
|
за 2013 год:
0.355 |
|
за 2012 год:
0.417 |
|
за 2011 год:
0.395 |
|
за 2010 год:
0.318 |
|
за 2009 год:
0.827 |
|
за 2008 год:
0.698 |
|
за 2007 год:
0.267 |
|
за 2006 год:
0.299 |
|
за 2005 год:
0.279 |
|
за 2004 год:
0.280 |
|
за 2003 год:
0.223 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
CiteScore |
1.100 |
|
2025 |
SNIP |
0.598 |
|
2025 |
SJR |
0.344 |
|
2024 |
CiteScore |
0.900 |
|
2024 |
SNIP |
0.862 |
|
2024 |
SJR |
0.426 |
|
2023 |
CiteScore |
1.000 |
|
2023 |
SNIP |
0.675 |
|
2023 |
SJR |
0.315 |
|
2022 |
SJR |
0.373 |
|
2021 |
SJR |
0.224 |
|
2020 |
SJR |
0.458 |
|
2019 |
SJR |
0.479 |
|
2018 |
CiteScore |
0.480 |
|
2018 |
SJR |
0.464 |
|
2017 |
CiteScore |
0.350 |
|
2017 |
SNIP |
0.597 |
|
2017 |
SJR |
0.411 |
|
2016 |
CiteScore |
0.420 |
|
2016 |
SNIP |
0.941 |
|
2016 |
SJR |
0.422 |
|
2015 |
CiteScore |
0.280 |
|
2015 |
SNIP |
0.620 |
|
2015 |
IPP |
0.228 |
|
2015 |
SJR |
0.286 |
|
2014 |
CiteScore |
0.360 |
|
2014 |
SNIP |
0.765 |
|
2014 |
IPP |
0.357 |
|
2014 |
SJR |
0.334 |
|
2013 |
SNIP |
0.626 |
|
2013 |
IPP |
0.285 |
|
2013 |
SJR |
0.438 |
|
2012 |
SNIP |
0.611 |
|
2012 |
IPP |
0.329 |
|
2012 |
SJR |
0.381 |
|