|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Журнал вычислительной математики и математической физики», 2019 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2019 год — это количество ссылок
в 2019 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2017–2018 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2019 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2017–2018 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 |
| 2019 |
1.047 |
322 |
337 |
159 |
14.5% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
A. N. Borzykh, “Improving an estimate of the convergence rate of the Seidel method”, Vestn. St Petersb. Univ.-Math., 52:2 (2019), 127–135  |
→ |
Улучшение одной из оценок скорости сходимости метода Зейделя путем выбора оптимального порядка уравнений системы линейных алгебраических уравнений А. Н. Борзых Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 3–8
|
|
| 2. |
X. Liu, X. Luan, Ya. Yin, F. Liu, “Feature-based data alignment of multi-stage batch processes and its application to optimization”, IFAC-PapersOnLine, 52:1 (2019), 778–783  |
→ |
Об интерполяции кубическими сплайнами функций с большими градиентами в пограничном слое И. А. Блатов, А. И. Задорин, Е. В. Китаева Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 9–28
|
| 3. |
I. A. Blatov, A. I. Zadorin, E. V. Kitaeva, “An application of the cubic spline on Shishkin mesh for the approximation of a function and its derivatives in the presence of a boundary layer”, XII International Scientific and Technical Conference Applied Mechanics and Systems Dynamics, Journal of Physics Conference Series, 1210, IOP Publishing Ltd, 2019, 012017  |
→ |
Об интерполяции кубическими сплайнами функций с большими градиентами в пограничном слое И. А. Блатов, А. И. Задорин, Е. В. Китаева Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 9–28
|
| 4. |
I. A. Blatov, A. I. Zadorin, “Approaches to the calculation of derivatives of functions with large gradients in the boundary layer under the values at the grid nodes”, 12Th International Conference - Mesh Methods For Boundary: Value Problems and Applications, Journal of Physics Conference Series, 1158, IOP Publishing Ltd, 2019, 022029  |
→ |
Об интерполяции кубическими сплайнами функций с большими градиентами в пограничном слое И. А. Блатов, А. И. Задорин, Е. В. Китаева Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 9–28
|
| 5. |
И. А. Блатов, А. И. Задорин, Е. В. Китаева, “Аппроксимация функции и ее производных на основе кубической сплайн-интерполяции при наличии пограничного слоя”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:3 (2019), 367–379  |
→ |
Об интерполяции кубическими сплайнами функций с большими градиентами в пограничном слое И. А. Блатов, А. И. Задорин, Е. В. Китаева Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 9–28
|
| 6. |
Alexander Zadorin, Igor’ Blatov, Lecture Notes in Computer Science, 11386, Finite Difference Methods. Theory and Applications, 2019, 654  |
→ |
Об интерполяции кубическими сплайнами функций с большими градиентами в пограничном слое И. А. Блатов, А. И. Задорин, Е. В. Китаева Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 9–28
|
|
| 7. |
Ф. П. Васильев, Л. А. Артемьева, “Регуляризованный экстраградиентный метод поиска решения задачи оптимального управления с неточно заданными входными данными”, Оптимальное управление и дифференциальные уравнения, Сборник статей. К 110-летию со дня рождения академика Льва Семеновича Понтрягина, Труды МИАН, 304, МИАН, М., 2019, 137–148  |
→ |
Экстраградиентный метод поиска решения задачи оптимального управления с неявно заданными граничными условиями А. С. Антипин, Л. А. Артемьева, Ф. П. Васильев Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 49–54
|
|
| 8. |
М. И. Сумин, “Регуляризованные принцип Лагранжа и принцип максимума Понтрягина в оптимальном управлении и обратных задачах”, Тр. ИММ УрО РАН, 25, № 1, 2019, 279–296  |
→ |
Устойчивый итерационный принцип Лагранжа в выпуклом программировании как инструмент для решения неустойчивых задач Ф. А. Кутерин, М. И. Сумин Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 55–68
|
|
| 9. |
A. P. Afanasiev, V. E. Krivonozhko, A. V. Lychev, O. V. Sukhoroslov, “Three-dimensional visualization for multidimensional analysis and performance management of socio-economic systems”, 2019 IEEE 21St Conference on Business Informatics, CBI, v. 1, Conference on Business Informatics, ed. J. Becker, D. Novikov, IEEE, 2019, 57–64  |
→ |
Измерение эффекта масштаба в радиальных моделях методологии анализа среды функционирования В. Е. Кривоножко, А. В. Лычев, Ф. Р. Форсунд Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 69–80
|
| 10. |
В. Е. Кривоножко, А. В. Лычев, “Визуализация эффективной гиперповерхности и измерение эффекта масштаба в невыпуклых моделях анализа среды функционирования”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:3 (2019), 534–546  |
→ |
Измерение эффекта масштаба в радиальных моделях методологии анализа среды функционирования В. Е. Кривоножко, А. В. Лычев, Ф. Р. Форсунд Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 69–80
|
|
| 11. |
A. D. Polyanin, I. K. Shingareva, “Non-linear blow-up problems for systems of ODEs and PDEs: non-local transformations, numerical and exact solutions”, Int. J. Non-Linear Mech., 111 (2019), 28–41  |
→ |
Численная диагностика разрушения решений дифференциальных уравнений А. А. Белов Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 111–121
|
| 12. |
А. А. Белов, О. В. Вальяников, Н. Н. Калиткин, “Численное решение задач Коши с сингулярностями”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 121, 16 с.  |
→ |
Численная диагностика разрушения решений дифференциальных уравнений А. А. Белов Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 111–121
|
|
| 13. |
А. К. Баззаев, И. Д. Цопанов, “Разностные схемы для дифференциальных уравнений с частными производными дробного порядка”, Уфимск. матем. журн., 11:2 (2019), 19–35  |
→ |
О сходимости разностных схем для дифференциальных уравнений дробного порядка с краевыми условиями III рода А. К. Баззаев, М. Х. Шхануков-Лафишев Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 122–132
|
|
| 14. |
E. A. Varshavchik, A. R. Galyautdinova, J. S. Sedova, D. A. Tarkhov, A. M. Kobicheva, “Comparative testing of algorithms for constructing an approximate neural network and finite-element solutions of the model boundary value problem”, 12Th International Conference - Mesh Methods For Boundary: Value Problems and Applications, Journal of Physics Conference Series, 1158, IOP Publishing Ltd, 2019, 042032  |
→ |
Решение краевых задач математической физики с помощью сетей радиальных базисных функций В. И. Горбаченко, М. В. Жуков Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 133–143
|
| 15. |
A. R. Galyautdinova, J. S. Sedova, D. A. Tarkhov, E. A. Varshavchik, A. N. Vasilyev, Studies in Computational Intelligence, 799, Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research II, 2019, 67  |
→ |
Решение краевых задач математической физики с помощью сетей радиальных базисных функций В. И. Горбаченко, М. В. Жуков Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 133–143
|
| 16. |
Vladimir I. Gorbachenko, Mohie M. Alqezweeni, 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), 2019, 1  |
→ |
Решение краевых задач математической физики с помощью сетей радиальных базисных функций В. И. Горбаченко, М. В. Жуков Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 133–143
|
| 17. |
Vladimir Gorbachenko, Mohie M. Alqezweeni, 2019 International Conference on Applied and Engineering Mathematics (ICAEM), 2019, 264  |
→ |
Решение краевых задач математической физики с помощью сетей радиальных базисных функций В. И. Горбаченко, М. В. Жуков Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:1 (2017), 133–143
|
|
| 18. |
М. И. Сумин, “Регуляризованные принцип Лагранжа и принцип максимума Понтрягина в оптимальном управлении и обратных задачах”, Тр. ИММ УрО РАН, 25, № 1, 2019, 279–296  |
→ |
Об обратных задачах финального наблюдения для системы уравнений Максвелла в квазистационарном магнитном приближении и устойчивых секвенциальных принципах Лагранжа для их решения А. В. Калинин, М. И. Сумин, А. А. Тюхтина Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:2 (2017), 187–209
|
| 19. |
A. A. Tyukhtina, “Initial-boundary value problems for the Maxwell equations in the quasi-stationary approximation”, 12Th International Conference - Mesh Methods For Boundary: Value Problems and Applications, Journal of Physics Conference Series, 1158, IOP Publishing Ltd, 2019, 042031  |
→ |
Об обратных задачах финального наблюдения для системы уравнений Максвелла в квазистационарном магнитном приближении и устойчивых секвенциальных принципах Лагранжа для их решения А. В. Калинин, М. И. Сумин, А. А. Тюхтина Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:2 (2017), 187–209
|
|
| 20. |
С. А. Назаров, “Асимптотика собственных чисел и функций
тонкой квадратной решетки Дирихле с искривленной перемычкой”, Матем. заметки, 105:4 (2019), 564–588  |
→ |
Открытые волноводы в тонкой решетке Дирихле. II. Локализованные волны и условия излучения С. А. Назаров Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:2 (2017), 237–254
|
|
|
|
| Период индексации: |
1961–2026 |
| Публикаций: |
12085 |
| Научных статей: |
11262 |
| Авторов: |
7225 |
| Ссылок на журнал: |
63719 |
| Цитированных статей: |
7613 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2025 год:
0.700 |
|
за 2024 год:
0.700 |
|
за 2023 год:
0.700 |
|
за 2022 год:
0.700 |
|
за 2021 год:
0.769 |
|
за 2020 год:
0.675 |
|
за 2019 год:
0.565 |
|
за 2018 год:
0.774 |
|
за 2017 год:
0.677 |
|
за 2016 год:
0.991 |
|
за 2015 год:
0.789 |
|
за 2014 год:
0.789 |
|
за 2013 год:
0.585 |
|
за 2012 год:
0.408 |
|
за 2011 год:
0.301 |
|
за 2010 год:
0.380 |
 |
Индексы Scopus |
|
2025 |
CiteScore |
1.200 |
|
2025 |
SNIP |
0.777 |
|
2025 |
SJR |
0.351 |
|
2024 |
CiteScore |
1.400 |
|
2024 |
SNIP |
0.955 |
|
2024 |
SJR |
0.516 |
|
2023 |
CiteScore |
1.500 |
|
2023 |
SNIP |
0.858 |
|
2023 |
SJR |
0.429 |
|
2022 |
SJR |
0.496 |
|
2021 |
SJR |
0.503 |
|
2020 |
SJR |
0.526 |
|
2019 |
SJR |
0.509 |
|
2018 |
CiteScore |
0.890 |
|
2018 |
SJR |
0.475 |
|
2017 |
CiteScore |
0.720 |
|
2017 |
SNIP |
1.028 |
|
2017 |
SJR |
0.421 |
|
2016 |
CiteScore |
0.580 |
|
2016 |
SNIP |
1.064 |
|
2016 |
SJR |
0.417 |
|
2015 |
CiteScore |
0.530 |
|
2015 |
SNIP |
1.093 |
|
2015 |
IPP |
0.481 |
|
2015 |
SJR |
0.433 |
|
2014 |
CiteScore |
0.420 |
|
2014 |
SNIP |
0.823 |
|
2014 |
IPP |
0.397 |
|
2014 |
SJR |
0.363 |
|
2013 |
SNIP |
0.798 |
|
2013 |
IPP |
0.375 |
|
2013 |
SJR |
0.290 |
|
2012 |
SNIP |
0.807 |
|
2012 |
IPP |
0.356 |
|
2012 |
SJR |
0.337 |
|