|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Успехи математических наук», 2024 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2024 год — это количество ссылок
в 2024 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2022–2023 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2024 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2022–2023 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 |
| 2024 |
1.412 |
85 |
120 |
54 |
10% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
A. P. Chugainova, “Riemann problem for longitudinal-torsional waves in nonlinear elastic rods”, Z. Angew. Math. Phys., 75 (2024), 106  |
→ |
О структурах неклассических разрывов в решениях гиперболических систем уравнений А. Г. Куликовский, А. П. Чугайнова УМН, 77:1(463) (2022), 55–90
|
| 2. |
А. П. Чугайнова, “О единственности автомодельного решения задачи Римана для продольно-крутильных волн в нелинейно-упругих стержнях”, Математические аспекты механики, Сборник статей. К 60-летию академика Дмитрия Валерьевича Трещева и 70-летию члена-корреспондента РАН Сергея Владимировича Болотина, Труды МИАН, 327, МИАН, М., 2024, 330–337  |
→ |
О структурах неклассических разрывов в решениях гиперболических систем уравнений А. Г. Куликовский, А. П. Чугайнова УМН, 77:1(463) (2022), 55–90
|
| 3. |
А. Г. Куликовский, “Особые разрывы в решении автомодельной задачи о волнах в стержне”, Математические аспекты механики, Сборник статей. К 60-летию академика Дмитрия Валерьевича Трещева и 70-летию члена-корреспондента РАН Сергея Владимировича Болотина, Труды МИАН, 327, МИАН, М., 2024, 229–237  |
→ |
О структурах неклассических разрывов в решениях гиперболических систем уравнений А. Г. Куликовский, А. П. Чугайнова УМН, 77:1(463) (2022), 55–90
|
|
| 4. |
Д. А. Попов, “Формулы Вороного и задача Гаусса”, УМН, 79:1(475) (2024), 59–134  |
→ |
О спектре оператора Лапласа на замкнутых поверхностях Д. А. Попов УМН, 77:1(463) (2022), 91–108
|
|
| 5. |
M. Salvai, “The sub-Riemannian length spectrum for screw motions of constant pitch on flat and hyperbolic 3-manifolds”, Geom. Dedicata, 218:2 (2024), 48, 20 pp.  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 6. |
B. Jovanović, T. Šukilović, S. Vukmirović, “Almost multiplicity free subgroups of compact Lie groups and polynomial integrability of sub-Riemannian geodesic flows”, Lett. Math. Phys., 114:1 (2024), 14, 16 pp.  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 7. |
И. А. Зубарева, “Геодезические и кратчайшие некоторых субримановых метрик на группах Ли $\operatorname{SU}(1,1)\times{\Bbb R}$ и $\operatorname{SO}_0(2,1)\times{\Bbb R}$ с трехмерными порождающими распределениями”, Сиб. матем. журн., 65:2 (2024), 295–317  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 8. |
A. A. Ardentov, “Extremals in the Markov – Dubins Problem with Control on a Triangle”, Rus. J. Nonlin. Dyn., 20:1 (2024), 27–42  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 9. |
I. Galyaev, A. Mashtakov, “A cortical-inspired contour completion model based on contour orientation and thickness”, J. Imaging, 10:8 (2024), 185  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 10. |
A. Montanari, D. Morbidelli, “Sub-Riemannian cut time and cut locus in Reiter–Heisenberg groups”, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 30 (2024), 72, 24 pp.  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 11. |
D. N. Stepanov, A. V. Podobryaev, “Numerical Solution of a Left-Invariant Sub-Riemannian Problem on the Group $SO(3)$”, Rus. J. Nonlin. Dyn., 20:4 (2024), 635–670  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
| 12. |
W. Clark, M. Oprea, “Optimal control of reduced left-invariant hybrid control systems”, 2024 IEEE 63rd Conference on Decision and Control (CDC), 2024, 8572–8577  |
→ |
Левоинвариантные задачи оптимального управления на группах Ли: классификации и задачи, интегрируемые в элементарных функциях Ю. Л. Сачков УМН, 77:1(463) (2022), 109–176
|
|
| 13. |
О. С. Кудрявцева, А. П. Солодов, “Точная область однолистного покрытия на классе голоморфных отображений круга в себя с внутренней и граничной неподвижными точками”, Матем. сб., 215:2 (2024), 48–72  |
→ |
Теорема об обратных функциях на классе голоморфных отображений круга
в себя с двумя неподвижными точками О. С. Кудрявцева, А. П. Солодов УМН, 77:1(463) (2022), 187–188
|
| 14. |
О. С. Кудрявцева, А. П. Солодов, “Область однолистного покрытия на классе голоморфных отображений круга в себя с двумя граничными неподвижными точками”, Матем. заметки, 116:4 (2024), 632–635  |
→ |
Теорема об обратных функциях на классе голоморфных отображений круга
в себя с двумя неподвижными точками О. С. Кудрявцева, А. П. Солодов УМН, 77:1(463) (2022), 187–188
|
|
| 15. |
Y. Lian, K. Zhang, “Boundary Lipschitz regularity and the Hopf lemma for fully nonlinear elliptic equations”, Potential Anal., 60:3 (2024), 1231–1247  |
→ |
Лемма о нормальной производной и вокруг неё Д. Е. Апушкинская, А. И. Назаров УМН, 77:2(464) (2022), 3–68
|
| 16. |
M. Korobkov, K. Pileckas, R. Russo, “Preliminaries”, The steady Navier–Stokes system, Advances in Mathematical Fluid Mechanics, 2024, 1–97  |
→ |
Лемма о нормальной производной и вокруг неё Д. Е. Апушкинская, А. И. Назаров УМН, 77:2(464) (2022), 3–68
|
| 17. |
Д. Е. Апушкинская, А. А. Архипова, А. И. Назаров, В. Г. Осмоловский, Н. Н. Уральцева, “Обзор результатов научной школы СПбГУ по нелинейным уравнениям в частных производных. I”, Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия, 11:1 (2024), 3–37  |
→ |
Лемма о нормальной производной и вокруг неё Д. Е. Апушкинская, А. И. Назаров УМН, 77:2(464) (2022), 3–68
|
| 18. |
J. I. Díaz, J. Hernández, “Beyond the classical strong maximum principle: sign-changing forcing term and flat solutions”, Adv. Nonlinear Anal., 13:1 (2024), 20230128, 21 pp.  |
→ |
Лемма о нормальной производной и вокруг неё Д. Е. Апушкинская, А. И. Назаров УМН, 77:2(464) (2022), 3–68
|
| 19. |
N. Kuznetsov, “The convexity of a planar domain via properties of solutions to the modified Helmholtz equation”, J. Math. Sci., 281:4 (2024), 607–611  |
→ |
Лемма о нормальной производной и вокруг неё Д. Е. Апушкинская, А. И. Назаров УМН, 77:2(464) (2022), 3–68
|
| 20. |
S. Jeon, S. Vita, “Higher order boundary Harnack principles in Dini type domains”, J. Differential Equations, 412 (2024), 808–856  |
→ |
Лемма о нормальной производной и вокруг неё Д. Е. Апушкинская, А. И. Назаров УМН, 77:2(464) (2022), 3–68
|
|
|
|
| Период индексации: |
1936–2025 |
| Публикаций: |
10046 |
| Научных статей: |
7261 |
| Авторов: |
5187 |
| Ссылок на журнал: |
74897 |
| Цитированных статей: |
4847 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2024 год:
2.100 |
|
за 2023 год:
1.400 |
|
за 2022 год:
0.900 |
|
за 2021 год:
2.000 |
|
за 2020 год:
1.909 |
|
за 2019 год:
1.345 |
|
за 2018 год:
2.038 |
|
за 2017 год:
1.364 |
|
за 2016 год:
1.000 |
|
за 2015 год:
0.959 |
|
за 2014 год:
1.036 |
|
за 2013 год:
1.357 |
|
за 2012 год:
0.781 |
|
за 2011 год:
0.526 |
|
за 2010 год:
0.496 |
|
за 2009 год:
0.425 |
|
за 2008 год:
0.430 |
|
за 2007 год:
0.309 |
|
за 2006 год:
0.303 |
|
за 2005 год:
0.270 |
|
за 2004 год:
0.393 |
|
за 2003 год:
0.418 |
 |
Индексы Scopus |
|
2024 |
CiteScore |
1.700 |
|
2024 |
SNIP |
1.668 |
|
2024 |
SJR |
0.684 |
|
2023 |
CiteScore |
1.700 |
|
2023 |
SNIP |
1.177 |
|
2023 |
SJR |
0.421 |
|
2022 |
SJR |
0.450 |
|
2021 |
SJR |
0.921 |
|
2020 |
SJR |
0.891 |
|
2019 |
CiteScore |
2.400 |
|
2019 |
SJR |
0.725 |
|
2018 |
CiteScore |
1.070 |
|
2018 |
SJR |
1.068 |
|
2017 |
CiteScore |
0.970 |
|
2017 |
SNIP |
1.548 |
|
2017 |
SJR |
0.638 |
|
2016 |
CiteScore |
0.730 |
|
2016 |
SNIP |
1.398 |
|
2016 |
SJR |
0.516 |
|
2015 |
CiteScore |
0.640 |
|
2015 |
SNIP |
1.034 |
|
2015 |
IPP |
0.631 |
|
2015 |
SJR |
0.418 |
|
2014 |
CiteScore |
0.520 |
|
2014 |
SNIP |
1.015 |
|
2014 |
IPP |
0.536 |
|
2014 |
SJR |
0.520 |
|
2013 |
SNIP |
0.742 |
|
2013 |
IPP |
0.500 |
|
2013 |
SJR |
0.426 |
|
2012 |
SNIP |
0.687 |
|
2012 |
IPP |
0.415 |
|
2012 |
SJR |
0.297 |
|