當(dāng)前位置: 首頁 SCI期刊 SCIE期刊 數(shù)學(xué) 中科院4區(qū) JCRQ3 期刊介紹(非官網(wǎng))
    Metrika

    MetrikaSCIE

    國(guó)際簡(jiǎn)稱:METRIKA  參考譯名:公制

    • 中科院分區(qū)

      4區(qū)

    • CiteScore分區(qū)

      Q3

    • JCR分區(qū)

      Q3

    基本信息:
    ISSN:0026-1335
    E-ISSN:1435-926X
    是否OA:未開放
    是否預(yù)警:否
    TOP期刊:否
    出版信息:
    出版地區(qū):GERMANY
    出版商:Springer Berlin Heidelberg
    出版語言:English
    出版周期:Bimonthly
    出版年份:1958
    研究方向:數(shù)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué)與概率論
    評(píng)價(jià)信息:
    影響因子:0.9
    H-index:36
    CiteScore指數(shù):1.5
    SJR指數(shù):0.535
    SNIP指數(shù):1.106
    發(fā)文數(shù)據(jù):
    Gold OA文章占比:19.12%
    研究類文章占比:100.00%
    年發(fā)文量:47
    自引率:0.1428...
    開源占比:0.1404
    出版撤稿占比:0
    出版國(guó)人文章占比:0.23
    OA被引用占比:0.0404...
    英文簡(jiǎn)介 期刊介紹 CiteScore數(shù)據(jù) 中科院SCI分區(qū) JCR分區(qū) 發(fā)文數(shù)據(jù) 常見問題

    英文簡(jiǎn)介Metrika期刊介紹

    Metrika is an international journal for theoretical and applied statistics. Metrika publishes original research papers in the field of mathematical statistics and statistical methods. Great importance is attached to new developments in theoretical statistics, statistical modeling and to actual innovative applicability of the proposed statistical methods and results. Topics of interest include, without being limited to, multivariate analysis, high dimensional statistics and nonparametric statistics; categorical data analysis and latent variable models; reliability, lifetime data analysis and statistics in engineering sciences.

    期刊簡(jiǎn)介Metrika期刊介紹

    《Metrika》自1958出版以來,是一本數(shù)學(xué)優(yōu)秀雜志。致力于發(fā)表原創(chuàng)科學(xué)研究結(jié)果,并為數(shù)學(xué)各個(gè)領(lǐng)域的原創(chuàng)研究提供一個(gè)展示平臺(tái),以促進(jìn)數(shù)學(xué)領(lǐng)域的的進(jìn)步。該刊鼓勵(lì)先進(jìn)的、清晰的闡述,從廣泛的視角提供當(dāng)前感興趣的研究主題的新見解,或?qū)彶槎嗄陙砟硞€(gè)重要領(lǐng)域的所有重要發(fā)展。該期刊特色在于及時(shí)報(bào)道數(shù)學(xué)領(lǐng)域的最新進(jìn)展和新發(fā)現(xiàn)新突破等。該刊近一年未被列入預(yù)警期刊名單,目前已被權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù)SCIE收錄,得到了廣泛的認(rèn)可。

    該期刊投稿重要關(guān)注點(diǎn):

    Cite Score數(shù)據(jù)(2024年最新版)Metrika Cite Score數(shù)據(jù)

    • CiteScore:1.5
    • SJR:0.535
    • SNIP:1.106
    學(xué)科類別 分區(qū) 排名 百分位
    大類:Mathematics 小類:Statistics and Probability Q3 179 / 278

    35%

    大類:Mathematics 小類:Statistics, Probability and Uncertainty Q3 109 / 168

    35%

    CiteScore 是由Elsevier(愛思唯爾)推出的另一種評(píng)價(jià)期刊影響力的文獻(xiàn)計(jì)量指標(biāo)。反映出一家期刊近期發(fā)表論文的年篇均引用次數(shù)。CiteScore以Scopus數(shù)據(jù)庫(kù)中收集的引文為基礎(chǔ),針對(duì)的是前四年發(fā)表的論文的引文。CiteScore的意義在于,它可以為學(xué)術(shù)界提供一種新的、更全面、更客觀地評(píng)價(jià)期刊影響力的方法,而不僅僅是通過影響因子(IF)這一單一指標(biāo)來評(píng)價(jià)。

    歷年Cite Score趨勢(shì)圖

    中科院SCI分區(qū)Metrika 中科院分區(qū)

    中科院 2023年12月升級(jí)版 綜述期刊:否 Top期刊:否
    大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū)
    數(shù)學(xué) 4區(qū) STATISTICS & PROBABILITY 統(tǒng)計(jì)學(xué)與概率論 4區(qū)

    中科院分區(qū)表 是以客觀數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運(yùn)用科學(xué)計(jì)量學(xué)方法對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊依據(jù)影響力進(jìn)行等級(jí)劃分的期刊評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。它為我國(guó)科研、教育機(jī)構(gòu)的管理人員、科研工作者提供了一份評(píng)價(jià)國(guó)際學(xué)術(shù)期刊影響力的參考數(shù)據(jù),得到了全國(guó)各地高校、科研機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。

    中科院分區(qū)表 將所有期刊按照一定指標(biāo)劃分為1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)、4區(qū)四個(gè)層次,類似于“優(yōu)、良、及格”等。最開始,這個(gè)分區(qū)只是為了方便圖書管理及圖書情報(bào)領(lǐng)域的研究和期刊評(píng)估。之后中科院分區(qū)逐步發(fā)展成為了一種評(píng)價(jià)學(xué)術(shù)期刊質(zhì)量的重要工具。

    歷年中科院分區(qū)趨勢(shì)圖

    JCR分區(qū)Metrika JCR分區(qū)

    2023-2024 年最新版
    按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
    學(xué)科:STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 102 / 168

    39.6%

    按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
    學(xué)科:STATISTICS & PROBABILITY SCIE Q3 125 / 168

    25.89%

    JCR分區(qū)的優(yōu)勢(shì)在于它可以幫助讀者對(duì)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。不同學(xué)科的文章引用量可能存在較大的差異,此時(shí)單獨(dú)依靠影響因子(IF)評(píng)價(jià)期刊的質(zhì)量可能是存在一定問題的。因此,JCR將期刊按照學(xué)科門類和影響因子分為不同的分區(qū),這樣讀者可以根據(jù)自己的研究領(lǐng)域和需求選擇合適的期刊。

    歷年影響因子趨勢(shì)圖

    發(fā)文數(shù)據(jù)

    2023-2024 年國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
    • 國(guó)家/地區(qū)數(shù)量
    • CHINA MAINLAND54
    • USA28
    • GERMANY (FED REP GER)18
    • India18
    • Canada16
    • France13
    • Spain9
    • Greece7
    • Iran7
    • Italy7

    本刊中國(guó)學(xué)者近年發(fā)表論文

    • 1、Lasso regression in sparse linear model with phi-mixing errors

      Author: Peng, Ling; Zhu, Yan; Zhong, Wenxuan

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 1, pp. 1-26. DOI: 10.1007/s00184-022-00860-7

    • 2、Empirical likelihood based tests for detecting the presence of significant predictors in marginal quantile regression

      Author: Tang, Songqiao; Wang, Huiyu; Yan, Guanao; Zhang, Lixin

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 2, pp. 149-179. DOI: 10.1007/s00184-022-00866-1

    • 3、A-optimal designs for non-parametric symmetrical global sensitivity analysis

      Author: Chen, Xueping; Gai, Yujie; Wang, Xiaodi

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 2, pp. 219-237. DOI: 10.1007/s00184-022-00872-3

    • 4、Communication-efficient sparse composite quantile regression for distributed data

      Author: Yang, Yaohong; Wang, Lei

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 3, pp. 261-283. DOI: 10.1007/s00184-022-00868-z

    • 5、Bayesian empirical likelihood of quantile regression with missing observations

      Author: Liu, Chang-Sheng; Liang, Han-Ying

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 3, pp. 285-313. DOI: 10.1007/s00184-022-00869-y

    • 6、A constrained maximum likelihood estimation for skew normal mixtures

      Author: Jin, Libin; Chiu, Sung Nok; Zhao, Jianhua; Zhu, Lixing

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 4, pp. 391-419. DOI: 10.1007/s00184-022-00873-2

    • 7、Lower-order confounding information of inverse Yates-order designs with three levels

      Author: Huang, Zhiyun; Li, Zhiming; Zhang, Ge; Chen, Tao

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 2, pp. 239-259. DOI: 10.1007/s00184-022-00876-z

    • 8、Communication-efficient distributed estimation for high-dimensional large-scale linear regression

      Author: Liu, Zhan; Zhao, Xiaoluo; Pan, Yingli

      Journal: METRIKA. 2023; Vol. 86, Issue 4, pp. 455-485. DOI: 10.1007/s00184-022-00878-x

    投稿常見問題

    通訊方式:SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121。

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