|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Журнал вычислительной математики и математической физики», 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 |
1.083 |
338 |
366 |
172 |
14.5% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
V Korneev, “A posteriori error bounds for classical and mixed FEM’s for 4th-order elliptic equations with piece wise constant reaction coefficient having large jumps”, J. Phys.: Conf. Ser., 1715 (2021), 012030  |
→ |
О контроле погрешности при численном решении уравнений реакции-диффузии В. Г. Корнеев Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 3–20
|
|
| 2. |
Е. В. Котлярова, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, Д. В. Ярмошик, “Поиск равновесий в двухстадийных моделях распределения транспортных потоков по сети”, Компьютерные исследования и моделирование, 13:2 (2021), 365–379  |
→ |
Универсальный метод поиска равновесий и стохастических равновесий в транспортных сетях Д. Р. Баймурзина, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, П. Е. Двуреченский, Е. И. Ершов, М. Б. Кубентаева, А. А. Лагуновская Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 21–36
|
| 3. |
P. Dvurechensky, Sh. Shtern, M. Staudigl, “First-order methods for convex optimization”, EURO J. Comput. Optim., 9 (2021), 100015  |
→ |
Универсальный метод поиска равновесий и стохастических равновесий в транспортных сетях Д. Р. Баймурзина, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, П. Е. Двуреченский, Е. И. Ершов, М. Б. Кубентаева, А. А. Лагуновская Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 21–36
|
| 4. |
M. Kubentayeva, A. Gasnikov, “Finding equilibria in the traffic assignment problem with primal-dual gradient methods for stable dynamics model and Beckmann model”, Mathematics, 9:11 (2021), 1217  |
→ |
Универсальный метод поиска равновесий и стохастических равновесий в транспортных сетях Д. Р. Баймурзина, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, П. Е. Двуреченский, Е. И. Ершов, М. Б. Кубентаева, А. А. Лагуновская Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 21–36
|
| 5. |
F. Stonyakin, A. Tyurin, A. Gasnikov, P. Dvurechensky, A. Agafonov, D. Dvinskikh, M. Alkousa, D. Pasechnyuk, S. Artamonov, V. Piskunova, “Inexact model: a framework for optimization and variational inequalities”, Optim. Method Softw., 36:6 (2021), 1155–1201  |
→ |
Универсальный метод поиска равновесий и стохастических равновесий в транспортных сетях Д. Р. Баймурзина, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, П. Е. Двуреченский, Е. И. Ершов, М. Б. Кубентаева, А. А. Лагуновская Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 21–36
|
| 6. |
D. Kamzolov, P. Dvurechensky, V A. Gasnikov, “Universal intermediate gradient method for convex problems with inexact oracle”, Optim. Method Softw., 36:6 (2021), 1289–1316  |
→ |
Универсальный метод поиска равновесий и стохастических равновесий в транспортных сетях Д. Р. Баймурзина, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, П. Е. Двуреченский, Е. И. Ершов, М. Б. Кубентаева, А. А. Лагуновская Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 21–36
|
| 7. |
A. Ivanova, P. Dvurechensky, A. Gasnikov, D. Kamzolov, “Composite optimization for the resource allocation problem”, Optim. Method Softw., 36:4 (2021), 720–754  |
→ |
Универсальный метод поиска равновесий и стохастических равновесий в транспортных сетях Д. Р. Баймурзина, А. В. Гасников, Е. В. Гасникова, П. Е. Двуреченский, Е. И. Ершов, М. Б. Кубентаева, А. А. Лагуновская Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 21–36
|
|
| 8. |
Ю. А. Черняев, “Метод проекции градиента для класса экстремальных задач с ограничением в виде подмножества точек гладкой поверхности”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:3 (2021), 391–399  |
→ |
Метод проекции градиента для экстремальных задач с ограничением в виде пересечения гладкой поверхности и выпуклого замкнутого множества Ю. А. Черняев Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 37–49
|
|
| 9. |
М. А. Давыдова, Н. Ф. Еланский, С. А. Захарова, О. В. Постыляков, “Применение численно-асимптотического подхода в задаче восстановления параметров локального стационарного источника антропогенного загрязнения”, Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 496 (2021), 34–39  |
→ |
Аналитико-численный подход для описания периодических по времени движущихся фронтов в сингулярно возмущенных моделях реакция–диффузия–адвекция В.Т. Волков, Д. В. Лукьяненко, Н. Н. Нефедов Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 50–62
|
| 10. |
Н. Н. Нефедов, “Развитие методов асимптотического анализа переходных слоев в уравнениях реакции–диффузии–адвекции: теория и применение”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:12 (2021), 2074–2094  |
→ |
Аналитико-численный подход для описания периодических по времени движущихся фронтов в сингулярно возмущенных моделях реакция–диффузия–адвекция В.Т. Волков, Д. В. Лукьяненко, Н. Н. Нефедов Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 50–62
|
|
| 11. |
В. В. Карачик, “Решение задачи Дирихле для полигармонического уравнения в шаре”, Матем. тр., 24:2 (2021), 46–64  |
→ |
O функции Грина задачи Дирихле для бигармонического уравнения в шаре В. В. Карачик Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 71–86
|
| 12. |
О. А. Матевосян, “Бигармоническая задача с граничными условиями Дирихле и типа Стеклова в весовых пространствах”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:6 (2021), 951–965  |
→ |
O функции Грина задачи Дирихле для бигармонического уравнения в шаре В. В. Карачик Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 71–86
|
|
| 13. |
И. В. Денисов, “Пути развития математического анализа в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого (к 70-летию образования кафедры математического анализа)”, Чебышевский сб., 22:5 (2021), 270–306  |
→ |
Угловой пограничный слой в краевых задачах для сингулярно возмущенных параболических уравнений с нелинейностями А. И. Денисов, И. В. Денисов Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 102–117
|
| 14. |
И. В. Денисов, “Угловой пограничный слой в краевых задачах для сингулярно возмущенных параболических уравнений с кубическими нелинейностями”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:2 (2021), 256–267  |
→ |
Угловой пограничный слой в краевых задачах для сингулярно возмущенных параболических уравнений с нелинейностями А. И. Денисов, И. В. Денисов Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 102–117
|
|
| 15. |
Ю. А. Еремин, А. Г. Свешников, “Квазиклассические модели квантовой наноплазмоники на основе метода дискретных источников (Обзор)”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:4 (2021), 580–607  |
→ |
Влияние квантовых эффектов на оптические свойства парных плазмонных частиц с субнанометровым зазором Ю. А. Еремин, А. Г. Свешников Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 118–127
|
|
| 16. |
V. N. Khrustalev, A. O. Savchenko, A. I. Zhukova, N. Yu. Chernikova, M. A. Kurykin, A. S. Novikov, A. G. Tskhovrebov, “Attractive fluorine$\cdots$fluorine interactions between perfluorinated alkyl chains: a case of perfluorinated Cu(II) diiminate Cu[C$_2$F$_5$–C(NH)–CF=C(NH)–CF$_3$]$_2$”, Z. Krist.-Cryst. Mater., 236:3-4 (2021), 117–122  |
→ |
Задача сравнения пространственной структуры молекул на основе минимизации функции сравнения Е. Б. Ланеев, Н. Ю. Черникова Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 135–142
|
|
| 17. |
A. Sukhinov, V. Sidoryakina, “Two-dimensional-one-dimensional alternating direction schemes for coastal systems convection-diffusion problems”, Mathematics, 9:24 (2021), 3267  |
→ |
Моделирование течений вязкой несжимаемой жидкости на графических процессорах при помощи схемы расщепления и многосеточного метода К. Н. Волков, В. Н. Емельянов, А. Г. Карпенко, И. В. Тетерина Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:1 (2019), 143–157
|
|
| 18. |
А. А. Алиханов, М. Х. Бештоков, М. Х. Шхануков-Лафишев, “Локально-одномерная схема для первой начально-краевой задачи для многомерного уравнения конвекции–диффузии дробного порядка”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:7 (2021), 1082–1100  |
→ |
Численное исследование начально-краевых задач для уравнения соболевcкого типа с дробной по времени производной М. Х. Бештоков Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:2 (2019), 185–202
|
|
| 19. |
V G. Alekseev , D. A. Tereshko, V Yu. Shestopalov, “Optimization approach for axisymmetric electric field cloaking and shielding”, Inverse Probl. Sci. Eng., 29:1 (2021), 40–55  |
→ |
Оптимизационный метод в осесимметричных задачах электрической маскировки материальных тел Г. В. Алексеев, Д. А. Терешко Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:2 (2019), 217–234
|
| 20. |
Г. В. Алексеев, Ю. Э. Спивак, “Численный анализ трехмерных задач магнитной маскировки на основе оптимизационного метода”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:2 (2021), 224–238  |
→ |
Оптимизационный метод в осесимметричных задачах электрической маскировки материальных тел Г. В. Алексеев, Д. А. Терешко Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:2 (2019), 217–234
|
|
|
|
| Период индексации: |
1961–2025 |
| Публикаций: |
11956 |
| Научных статей: |
11136 |
| Авторов: |
7110 |
| Ссылок на журнал: |
61555 |
| Цитированных статей: |
7510 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
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 |
|
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 |
|