|
2-летний импакт-фактор Math-Net.Ru журнала «Математические труды», 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 |
0.743 |
35 |
26 |
13 |
3.8% |
|
|
№ |
Цитирующая статья |
|
Цитированная статья |
|
1. |
D. Igaz, K. Sinka, P. Varga, G. Vrbicanova, E. Aydin, A. Tarnik, “The evaluation of the accuracy of interpolation methods in crafting maps of physical and hydro-physical soil properties”, Water, 13:2 (2021), 212 |
→ |
Условия формосохранения при интерполяции кубическими сплайнами В. В. Богданов, Ю. С. Волков Матем. тр., 22:1 (2019), 19–67
|
2. |
Vladimir V. Bogdanov, Yuriy S. Volkov, “Near-optimal tension parameters in convexity preserving interpolation by generalized cubic splines”, Numer Algor, 86:2 (2021), 833 |
→ |
Условия формосохранения при интерполяции кубическими сплайнами В. В. Богданов, Ю. С. Волков Матем. тр., 22:1 (2019), 19–67
|
|
3. |
T. S. Busel, I. D. Suprunenko, “The Block Structure of the Images of Regular Unipotent
Elements from Subsystem Symplectic Subgroups of Rank $2
$ in Irreducible Representations of Symplectic
Groups. III”, Sib. Adv. Math., 31:2 (2021), 112 |
→ |
Блочная структура образов регулярных унипотентных элементов из подсистемных симплектических подгрупп ранга $2$ в неприводимых представлениях симплектических групп. I Т. С. Бусел, И. Д. Супруненко Матем. тр., 22:1 (2019), 68–100
|
|
4. |
А. В. Попов, “Нильпотентность альтернативных и йордановых алгебр”, Сиб. матем. журн., 62:1 (2021), 185–197 |
→ |
Йордановы алгебры лиева типа А. В. Попов Матем. тр., 22:1 (2019), 127–177
|
|
5. |
S. G. Pyatkov, “On evolutionary inverse problems for mathematical models of heat and mass transfer”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 14:1 (2021), 5–25 |
→ |
Обратные задачи для некоторых квазилинейных параболических систем с точечными условиями переопределения С. Г. Пятков, В. В. Ротко Матем. тр., 22:1 (2019), 178–204
|
6. |
А. Ю. Чеботарев, “Обратная задача для уравнений сложного теплообмена c френелевскими условиями сопряжения”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:2 (2021), 303–311 |
→ |
Обратные задачи для некоторых квазилинейных параболических систем с точечными условиями переопределения С. Г. Пятков, В. В. Ротко Матем. тр., 22:1 (2019), 178–204
|
7. |
E Tabarintseva, “An inverse problem for a system of nonlinear parabolic equations”, J. Phys.: Conf. Ser., 2099:1 (2021), 012047 |
→ |
Обратные задачи для некоторых квазилинейных параболических систем с точечными условиями переопределения С. Г. Пятков, В. В. Ротко Матем. тр., 22:1 (2019), 178–204
|
|
8. |
А. Ф. Воронин, “Неоднородная векторная краевая задача Римана и уравнение в свертках на конечном интервале”, Изв. вузов. Матем., 2021, № 3, 15–28 |
→ |
Исследование задачи $\mathbb{R}$-линейного сопряжения и усеченного уравнения Винера–Хопфа А. Ф. Воронин Матем. тр., 22:2 (2019), 21–33
|
9. |
A. F. Voronin, “Some questions on the relationship of the factorization problem of matrix functions and the truncated Wiener—Hopf equation in the Wiener algebra”, Сиб. электрон. матем. изв., 18:2 (2021), 1615–1624 |
→ |
Исследование задачи $\mathbb{R}$-линейного сопряжения и усеченного уравнения Винера–Хопфа А. Ф. Воронин Матем. тр., 22:2 (2019), 21–33
|
|
10. |
A. Kazakov, “Solutions to nonlinear evolutionary parabolic equations of the diffusion wave type”, Symmetry-Basel, 13:5 (2021), 871 |
→ |
Построение и исследование точных решений со свободной границей нелинейного уравнения теплопроводности c источником А. Л. Казаков Матем. тр., 22:2 (2019), 54–75
|
11. |
A. L. Kazakov, L. F. Spevak, “Exact and approximate solutions of a problem with a singularity for a convection-diffusion equation”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:1 (2021), 18–26 |
→ |
Построение и исследование точных решений со свободной границей нелинейного уравнения теплопроводности c источником А. Л. Казаков Матем. тр., 22:2 (2019), 54–75
|
12. |
A L Kazakov, A A Lempert, L F Spevak, “On an exact solution to the nonlinear heat equation with a source”, J. Phys.: Conf. Ser., 1847:1 (2021), 012006 |
→ |
Построение и исследование точных решений со свободной границей нелинейного уравнения теплопроводности c источником А. Л. Казаков Матем. тр., 22:2 (2019), 54–75
|
|
13. |
Г. Г. Казарян, А. Н. Карапетянц, В. Н. Маргарян, Г. А. Мкртчян, А. Г. Сергеев, “Новые классы функциональных пространств и сингулярные операторы”, Тр. ММО, 82, № 2, МЦНМО, М., 2021, 329–348 |
→ |
Дробные мультианизотропные пространства и теоремы вложения для них Г. А. Карапетян Матем. тр., 22:2 (2019), 76–89
|
|
14. |
Г. А. Бакай, “Большие уклонения для обрывающегося обобщенного процесса восстановления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:2 (2021), 261–283 |
→ |
Локальные теоремы для арифметических многомерных обобщенных процессов восстановления при выполнении условия Крамера А. А. Могульский, Е. И. Прокопенко Матем. тр., 22:2 (2019), 106–133
|
15. |
Т. Константопулос, А. В. Логачёв, А. А. Могульский, С. Г. Фосс, “Предельные теоремы для максимального веса пути в направленном графе на целочисленной прямой со случайными весами ребер”, Пробл. передачи информ., 57:2 (2021), 71–89 |
→ |
Локальные теоремы для арифметических многомерных обобщенных процессов восстановления при выполнении условия Крамера А. А. Могульский, Е. И. Прокопенко Матем. тр., 22:2 (2019), 106–133
|
16. |
A. Logachov, A. Mogulskii, E. Prokopenko, A. Yambartsev, “Local theorems for (multidimensional) additive functionals of semi-Markov chains”, Stoch. Process. Their Appl., 137 (2021), 149–166 |
→ |
Локальные теоремы для арифметических многомерных обобщенных процессов восстановления при выполнении условия Крамера А. А. Могульский, Е. И. Прокопенко Матем. тр., 22:2 (2019), 106–133
|
17. |
A. A. Mogul’skiĭ, E. I. Prokopenko, “The Large Deviation Principle for Finite-Dimensional Distributions of Multidimensional Renewal Processes”, Sib. Adv. Math., 31:3 (2021), 188 |
→ |
Локальные теоремы для арифметических многомерных обобщенных процессов восстановления при выполнении условия Крамера А. А. Могульский, Е. И. Прокопенко Матем. тр., 22:2 (2019), 106–133
|
|
18. |
Н. В. Перцев, “Применение дифференциальных уравнений с переменным запаздыванием в компартментных моделях живых систем”, Сиб. журн. индустр. матем., 24:3 (2021), 55–73 |
→ |
Об устойчивости решений линейных дифференциальных уравнений с запаздыванием, возникающих в моделях живых систем Н. В. Перцев Матем. тр., 22:2 (2019), 157–174
|
19. |
S. Sabermahani, Ya. Ordokhani, “General Lagrange-hybrid functions and numerical solution of differential equations containing piecewise constant delays with bibliometric analysis”, Appl. Math. Comput., 395 (2021), 125847 |
→ |
Об устойчивости решений линейных дифференциальных уравнений с запаздыванием, возникающих в моделях живых систем Н. В. Перцев Матем. тр., 22:2 (2019), 157–174
|
20. |
N. V. Pertsev, “Application of Differential Equations with Variable Delay in the Compartmental Models of Living Systems”, J. Appl. Ind. Math., 15:3 (2021), 466 |
→ |
Об устойчивости решений линейных дифференциальных уравнений с запаздыванием, возникающих в моделях живых систем Н. В. Перцев Матем. тр., 22:2 (2019), 157–174
|
|
|
Период индексации: |
1982–2023 |
Публикаций: |
694 |
Научных статей: |
685 |
Авторов: |
478 |
Ссылок на журнал: |
1862 |
Цитированных статей: |
347 |
|
Индексы Scopus |
|
2023 |
CiteScore |
0.700 |
|
2023 |
SNIP |
0.374 |
|
2023 |
SJR |
0.237 |
|
2022 |
SJR |
0.186 |
|
2021 |
SJR |
0.482 |
|
2020 |
SJR |
0.414 |
|
2019 |
SJR |
0.225 |
|
2018 |
CiteScore |
0.240 |
|
2018 |
SJR |
0.190 |
|
2017 |
CiteScore |
0.230 |
|
2017 |
SNIP |
0.465 |
|
2017 |
SJR |
0.178 |
|
2016 |
CiteScore |
0.350 |
|