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Wiley 跨学科评论——数据挖掘和知识发现

英文名称:Wiley Interdisciplinary Reviews-data Mining And Knowledge Discovery   国际简称:WIRES DATA MIN KNOWL
《Wiley Interdisciplinary Reviews-data Mining And Knowledge Discovery》杂志由John Wiley and Sons Inc.出版社出版,本刊创刊于2011年,发行周期6 issues/year,每期杂志都汇聚了全球计算机科学领域的最新研究成果,包括原创论文、综述文章、研究快报等多种形式,内容涵盖了计算机科学的各个方面,为读者提供了全面而深入的学术视野,为计算机科学-COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE事业的进步提供了有力的支撑。
中科院分区
计算机科学
大类学科
1942-4787
ISSN
1942-4795
E-ISSN
预计审稿速度: 12周,或约稿
杂志简介 期刊指数 WOS分区 中科院分区 CiteScore 学术指标 高引用文章

Wiley 跨学科评论——数据挖掘和知识发现杂志简介

出版商:John Wiley and Sons Inc.
出版语言:English
TOP期刊:
出版地区:ENGLAND
是否预警:

是否OA:未开放

出版周期:6 issues/year
出版年份:2011
中文名称:Wiley 跨学科评论——数据挖掘和知识发现

Wiley 跨学科评论——数据挖掘和知识发现(国际简称WIRES DATA MIN KNOWL,英文名称Wiley Interdisciplinary Reviews-data Mining And Knowledge Discovery)是一本未开放获取(OA)国际期刊,自2011年创刊以来,始终站在计算机科学研究的前沿。该期刊致力于发表在计算机科学领域各个方面达到最高科学标准和具有重要性的研究成果。全面反映该学科的发展趋势,为计算机科学事业的进步提供了有力的支撑。期刊严格遵循职业道德标准,对于任何形式的抄袭行为,无论是文字还是图形,一旦查实,均可能导致稿件被拒绝。

近年来,来自USA、CHINA MAINLAND、Spain、GERMANY (FED REP GER)、Australia、England、India、Italy、Turkey、Brazil等国家和地区的研究者在《Wiley Interdisciplinary Reviews-data Mining And Knowledge Discovery》上发表了大量的高质量文章。该期刊内容丰富,包括原创研究、综述文章、专题观点、论文预览、专家意见等多种类型,旨在为全球该领域研究者提供广泛的学术交流平台和灵感来源。

在过去几年中,该期刊保持了稳定的发文量和综述量,具体数据如下:

2014年:发表文章26篇、2015年:发表文章19篇、2016年:发表文章14篇、2017年:发表文章23篇、2018年:发表文章40篇、2019年:发表文章44篇、2020年:发表文章60篇、2021年:发表文章40篇、2022年:发表文章31篇、2023年:发表文章37篇。这些数据反映了期刊在全球计算机科学领域的影响力和活跃度,同时也展示了其作为学术界和工业界研究人员首选资源的地位。《Wiley Interdisciplinary Reviews-data Mining And Knowledge Discovery》将继续致力于推动计算机科学领域的知识传播和科学进步,为全球计算机科学问题的解决贡献力量。

期刊指数

  • 影响因子:6.4
  • 文章自引率:0.0256...
  • Gold OA文章占比:22.22%
  • CiteScore:22.7
  • 年发文量:37
  • 开源占比:0.1221
  • SJR指数:2.147
  • H-index:31
  • SNIP指数:3.411
  • OA被引用占比:0.2074...
  • 出版国人文章占比:0.12

WOS期刊SCI分区(2023-2024年最新版)

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE Q1 34 / 197

83%

学科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS SCIE Q1 12 / 143

92%

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE Q2 77 / 198

61.36%

学科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS SCIE Q2 50 / 143

65.38%

中科院分区表

中科院SCI期刊分区 2023年12月升级版
Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
计算机科学 2区
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法
2区 2区

CiteScore(2024年最新版)

CiteScore 排名
CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
22.7 2.147 3.411
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Computer Science 小类:General Computer Science Q1 5 / 232

98%

学术指标分析

影响因子和CiteScore
自引率

影响因子:指某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率,是衡量学术期刊影响力的一个重要指标。影响因子越高,代表着期刊的影响力越大 。

CiteScore:该值越高,代表该期刊的论文受到更多其他学者的引用,因此该期刊的影响力也越高。

自引率:是衡量期刊质量和影响力的重要指标之一。通过计算期刊被自身引用的次数与总被引次数的比例,可以反映期刊对于自身研究内容的重视程度以及内部引用的情况。

年发文量:是衡量期刊活跃度和研究产出能力的重要指标,年发文量较多的期刊可能拥有更广泛的读者群体和更高的学术声誉,从而吸引更多的优质稿件。

期刊互引关系
序号 引用他刊情况 引用次数
1 J MACH LEARN RES 38
2 WIRES DATA MIN KNOWL 32
3 IEEE T PATTERN ANAL 27
4 INFORM SCIENCES 25
5 EXPERT SYST APPL 24
6 MACH LEARN 24
7 PATTERN RECOGN 22
8 IEEE T EVOLUT COMPUT 20
9 SCIENCE 20
10 KNOWL-BASED SYST 19
序号 被他刊引用情况 引用次数
1 IEEE ACCESS 70
2 WIRES DATA MIN KNOWL 32
3 EXPERT SYST APPL 25
4 INFORM SCIENCES 23
5 SENSORS-BASEL 15
6 REMOTE SENS-BASEL 13
7 APPL SCI-BASEL 12
8 WATER-SUI 12
9 SCI REP-UK 11
10 APPL INTELL 10

高引用文章

  • Deep learning for sentiment analysis: A survey引用次数:99
  • Ensemble learning: A survey引用次数:90
  • Causability and explainability of artificial intelligence in medicine引用次数:59
  • Hyperparameters and tuning strategies for random forest引用次数:53
  • Deep learning for remote sensing image classification: A survey引用次数:31
  • Anomaly detection by robust statistics引用次数:17
  • A survey of incremental high-utility itemset mining引用次数:16
  • Performance evaluation in non-intrusive load monitoring: Datasets, metrics, and tools-A review引用次数:15
  • Recent trends in machine learning for human activity recognition-A survey引用次数:11
  • A survey on educational process mining引用次数:11
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