《Machine Learning》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:51:02 939人看過
《Machine Learning》雜志收稿范圍涵蓋計算機科學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 較慢,6-12周 ,影響因子指數4.3。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | 135 | 164 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 46.75% | 4.3 | 0.42... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 99.39% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
| 國家/地區 | 數量 |
| USA | 53 |
| England | 42 |
| GERMANY (FED REP GER) | 39 |
| CHINA MAINLAND | 31 |
| Japan | 28 |
| France | 25 |
| Australia | 17 |
| India | 16 |
| Italy | 12 |
| Netherlands | 12 |
2023-2024機構發文量統計:
| 機構 | 數量 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 13 |
| NANJING UNIVERSITY | 12 |
| RIKEN | 12 |
| UNIVERSITY OF TOKYO | 12 |
| SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES & ... | 10 |
| IMPERIAL COLLEGE LONDON | 9 |
| INESC | 9 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 9 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 8 |
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 8 |
近年引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| J MACH LEARN RES | 166 |
| MACH LEARN | 138 |
| IEEE T PATTERN ANAL | 47 |
| ANN STAT | 43 |
| IEEE T INFORM THEORY | 31 |
| J AM STAT ASSOC | 25 |
| PATTERN RECOGN | 25 |
| NEUROCOMPUTING | 23 |
| NEURAL COMPUT | 22 |
| IEEE T KNOWL DATA EN | 20 |
近年被引用統計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| IEEE ACCESS | 881 |
| REMOTE SENS-BASEL | 361 |
| SENSORS-BASEL | 221 |
| EXPERT SYST APPL | 202 |
| APPL SCI-BASEL | 187 |
| SCI REP-UK | 186 |
| NEUROCOMPUTING | 168 |
| INFORM SCIENCES | 138 |
| MACH LEARN | 138 |
| ENTROPY-SWITZ | 133 |
近年文章引用統計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Temporal pattern attention for m... | 18 |
| The online performance estimatio... | 17 |
| Manifold-based synthetic oversam... | 13 |
| Emotion in reinforcement learnin... | 12 |
| Meta-QSAR: a large-scale applica... | 11 |
| Analysis of classifiers' robustn... | 11 |
| Bootstrapping the out-of-sample ... | 10 |
| Similarity encoding for learning... | 10 |
| ML-Plan: Automated machine learn... | 10 |
| Instance spaces for machine lear... | 9 |
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