|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Проблемы передачи информации», 2020 год
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала за 2020 год — это количество ссылок
в 2020 г. на научные статьи журнала, опубликованные в 2018–2019 гг.,
деленное на общее число научных статей, опубликованных в журнале в этот период.
В приведенной ниже таблице приводится список цитирования в 2020 г.
научных статей журнала, опубликованных в 2018–2019 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 |
| 2020 |
1.367 |
49 |
67 |
25 |
14.9% |
|
|
|
| № |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
| 1. |
S. Becker, N. Datta, “Convergence rates for quantum evolution and entropic continuity bounds in infinite dimensions”, Commun. Math. Phys., 374:2 (2020), 823–871  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 2. |
М. Е. Широков, “Операторные $E$-нормы и их использование”, Матем. сб., 211:9 (2020), 119–152  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 3. |
S. Pirandola, U. L. Andersen, L. Banchi, M. Berta, D. Bunandar, R. Colbeck, D. Englund, T. Gehring, C. Lupo, C. Ottaviani, J. L. Pereira, M. Razavi, J. Sh. Shaari, M. Tomamichel, V. C. Usenko, G. Vallone, P. Villoresi, P. Wallden, “Advances in quantum cryptography”, Adv. Opt. Photonics, 12:4 (2020), 1012–1236  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 4. |
E. Colafranceschi, L. Lami, G. Adesso, T. Tufarelli, “Refined diamond norm bounds on the emergence of objectivity of observables”, J. Phys. A-Math. Theor., 53:39 (2020), 395305  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 5. |
M. E. Shirokov, “Strong convergence of quantum channels: continuity of the stinespring dilation and discontinuity of the unitary dilation”, J. Math. Phys., 61:8 (2020), 082204  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 6. |
M. M. Wilde, M. Berta, Ch. Hirche, E. Kaur, “Amortized channel divergence for asymptotic quantum channel discrimination”, Lett. Math. Phys., 110:8 (2020), 2277–2336  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 7. |
S. Rahimi-Keshari, S. Baghbanzadeh, C. M. Caves, “In situ characterization of linear-optical networks in randomized boson sampling”, Phys. Rev. A, 101:4 (2020), 043809  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
| 8. |
K. Sharma, M. M. Wilde, “Characterizing the performance of continuous-variable Gaussian quantum gates”, Phys. Rev. Res., 2:1 (2020), 013126  |
→ |
О норме полной ограниченности с энергетическим ограничением и ее использовании в квантовой теории информации М. Е. Широков Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 24–38
|
|
| 9. |
A. Semenov, D. Shabanov, “On the weak chromatic number of random hypergraphs”, Discret Appl. Math., 276:SI (2020), 134–154  |
→ |
Независимые множества общего вида в случайных сильно разреженных гиперграфах А. С. Семенов, Д. А. Шабанов Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 63–77
|
|
| 10. |
А. В. Колногоров, “Гауссовский двурукий бандит: предельное описание”, Пробл. передачи информ., 56:3 (2020), 86–111  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 11. |
J. Zhang, X. Lv, H. Zhang, B. Liu, “Aresu-net: attention residual u-net for brain tumor segmentation”, Symmetry-Basel, 12:5 (2020), 721  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 12. |
J. Zhang, X. Lv, Q. Sun, Q. Zhang, X. Wei, B. Liu, “Sdresu-net: separable and dilated residual u-net for mri brain tumor segmentation”, Curr. Med. Imaging, 16:6 (2020), 720–728  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 13. |
J. Zhang, Z. Jiang, J. Dong, Ya. Hou, B. Liu, “Attention gate resu-net for automatic mri brain tumor segmentation”, IEEE Access, 8 (2020), 58533–58545  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 14. |
Alexander Kolnogorov, Denis Grunev, 2020 24th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC), 2020, 79  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 15. |
D N Shiyan, A V Kolnogorov, “Simulation of the mirror descent algorithm on distributions with different variances”, J. Phys.: Conf. Ser., 1658:1 (2020), 012051  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 16. |
Sergey Garbar, 2020 24th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC), 2020, 75  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
| 17. |
A V Kolnogorov, “Two-alternative optimization of moderate batch data processing”, J. Phys.: Conf. Ser., 1658:1 (2020), 012027  |
→ |
Гауссовский двурукий бандит и оптимизация групповой обработки данных А. В. Колногоров Пробл. передачи информ., 54:1 (2018), 93–111
|
|
| 18. |
G. Kabatiansky, E. Egorova, “Adversarial multiple access channels and a new model of multimedia fingerprinting coding”, 2020 IEEE Conference on Communications and Network Security (Cns), IEEE Conference on Communications and Network Security, IEEE, 2020  |
→ |
Композиционный канал ограниченного множественного доступа Е. Е. Егорова, В. С. Потапова Пробл. передачи информ., 54:2 (2018), 20–28
|
| 19. |
Grigory Kabatiansky, Elena Egorova, 2020 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), 2020, 1  |
→ |
Композиционный канал ограниченного множественного доступа Е. Е. Егорова, В. С. Потапова Пробл. передачи информ., 54:2 (2018), 20–28
|
|
| 20. |
Igor Rodionov, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 339, Nonparametric Statistics, 2020, 445  |
→ |
О различении классов хвостов распределений И. В. Родионов Пробл. передачи информ., 54:2 (2018), 29–44
|
|
|
|
| Период индексации: |
1965–2025 |
| Публикаций: |
2437 |
| Научных статей: |
2339 |
| Авторов: |
1387 |
| Ссылок на журнал: |
8615 |
| Цитированных статей: |
1164 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2024 год:
0.900 |
|
за 2023 год:
0.500 |
|
за 2022 год:
1.200 |
|
за 2021 год:
1.340 |
|
за 2020 год:
1.082 |
|
за 2019 год:
0.593 |
|
за 2018 год:
0.557 |
|
за 2017 год:
0.359 |
|
за 2016 год:
0.581 |
|
за 2015 год:
0.632 |
|
за 2014 год:
0.597 |
|
за 2013 год:
0.371 |
|
за 2012 год:
0.298 |
|
за 2011 год:
0.484 |
|
за 2010 год:
0.418 |
|
за 2009 год:
0.393 |
 |
Индексы Scopus |
|
2024 |
CiteScore |
1.300 |
|
2024 |
SNIP |
0.425 |
|
2024 |
SJR |
0.378 |
|
2023 |
CiteScore |
2.000 |
|
2023 |
SNIP |
0.633 |
|
2023 |
SJR |
0.451 |
|
2022 |
SJR |
0.588 |
|
2021 |
SJR |
0.661 |
|
2020 |
SJR |
0.525 |
|
2019 |
SJR |
0.506 |
|
2018 |
CiteScore |
0.440 |
|
2018 |
SJR |
0.282 |
|
2017 |
CiteScore |
0.460 |
|
2017 |
SNIP |
0.980 |
|
2017 |
SJR |
0.353 |
|
2016 |
CiteScore |
0.680 |
|
2016 |
SNIP |
0.906 |
|
2016 |
SJR |
0.460 |
|
2015 |
CiteScore |
0.680 |
|
2015 |
SNIP |
0.853 |
|
2015 |
IPP |
0.488 |
|
2015 |
SJR |
0.403 |
|
2014 |
CiteScore |
0.510 |
|
2014 |
SNIP |
0.628 |
|
2014 |
IPP |
0.446 |
|
2014 |
SJR |
0.287 |
|
2013 |
SNIP |
1.536 |
|
2013 |
IPP |
0.625 |
|
2013 |
SJR |
0.697 |
|
2012 |
SNIP |
0.800 |
|
2012 |
IPP |
0.337 |
|
2012 |
SJR |
0.521 |
|