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          Journal Of Machine Learning Research

          評價信息:

          影響因子:4.3

          年發(fā)文量:349

          機器學(xué)習(xí)研究雜志 SCIE

          Journal Of Machine Learning Research

          《機器學(xué)習(xí)研究雜志》(Journal Of Machine Learning Research)是一本以工程技術(shù)-計算機:人工智能綜合研究為特色的國際期刊。該刊由Microtome Publishing出版商創(chuàng)刊于2001年,刊期Bimonthly。該刊已被國際重要權(quán)威數(shù)據(jù)庫SCIE收錄。期刊聚焦工程技術(shù)-計算機:人工智能領(lǐng)域的重點研究和前沿進(jìn)展,及時刊載和報道該領(lǐng)域的研究成果,致力于成為該領(lǐng)域同行進(jìn)行快速學(xué)術(shù)交流的信息窗口與平臺。該刊2023年影響因子為4.3。CiteScore指數(shù)值為18.8。

          投稿咨詢 加急發(fā)表

          期刊簡介預(yù)計審稿時間: 約2月

          The Journal of Machine Learning Research (JMLR) provides an international forum for the electronic and paper publication of high-quality scholarly articles in all areas of machine learning. All published papers are freely available online.

          JMLR has a commitment to rigorous yet rapid reviewing.

          JMLR seeks previously unpublished papers on machine learning that contain:

          new principled algorithms with sound empirical validation, and with justification of theoretical, psychological, or biological nature;

          experimental and/or theoretical studies yielding new insight into the design and behavior of learning in intelligent systems;

          accounts of applications of existing techniques that shed light on the strengths and weaknesses of the methods;

          formalization of new learning tasks (e.g., in the context of new applications) and of methods for assessing performance on those tasks;

          development of new analytical frameworks that advance theoretical studies of practical learning methods;

          computational models of data from natural learning systems at the behavioral or neural level; or extremely well-written surveys of existing work.

          《機器學(xué)習(xí)研究雜志》(JMLR)為機器學(xué)習(xí)各個領(lǐng)域的高質(zhì)量學(xué)術(shù)文章的電子版和紙質(zhì)出版提供了一個國際論壇。所有已發(fā)表的論文均可在線免費獲取。

          JMLR 致力于嚴(yán)格而快速的審查。

          JMLR 尋求以前未發(fā)表的機器學(xué)習(xí)論文,其中包含:

          具有可靠經(jīng)驗驗證的新原理算法,以及理論、心理或生物學(xué)性質(zhì)的論證;

          實驗和/或理論研究,對智能系統(tǒng)中的學(xué)習(xí)設(shè)計和行為產(chǎn)生新的見解;

          現(xiàn)有技術(shù)的應(yīng)用說明,闡明了方法的優(yōu)缺點;

          新學(xué)習(xí)任務(wù)的形式化(例如,在新的應(yīng)用背景下)和評估這些任務(wù)表現(xiàn)的方法;

          開發(fā)新的分析框架,推動實踐學(xué)習(xí)方法的理論研究;

          行為或神經(jīng)層面的自然學(xué)習(xí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的計算模型;或?qū)ΜF(xiàn)有工作進(jìn)行極其出色的調(diào)查。

          《Journal Of Machine Learning Research》(機器學(xué)習(xí)研究雜志)編輯部通訊方式為MICROTOME PUBL, 31 GIBBS ST, BROOKLINE, USA, MA, 02446。如果您需要協(xié)助投稿或潤稿服務(wù),您可以咨詢我們的客服老師。我們專注于期刊咨詢服務(wù)十年,熟悉發(fā)表政策,可為您提供一對一投稿指導(dǎo),避免您在投稿時頻繁碰壁,節(jié)省您的寶貴時間,有效提升發(fā)表機率,確保SCI檢索(檢索不了全額退款)。我們視信譽為生命,多方面確保文章安全保密,在任何情況下都不會泄露您的個人信息或稿件內(nèi)容。

          中科院分區(qū)

          2023年12月升級版

          大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
          計算機科學(xué) 3區(qū) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自動化與控制系統(tǒng) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 3區(qū) 3區(qū)

          2022年12月升級版

          大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
          計算機科學(xué) 3區(qū) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自動化與控制系統(tǒng) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 3區(qū) 3區(qū)

          2021年12月基礎(chǔ)版

          大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
          工程技術(shù) 3區(qū) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自動化與控制系統(tǒng) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 3區(qū) 3區(qū)

          2020年12月舊的升級版

          大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
          計算機科學(xué) 3區(qū) AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自動化與控制系統(tǒng) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū) 4區(qū)
          名詞解釋:

          基礎(chǔ)版:即2019年12月17日,正式發(fā)布的《2019年中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報中心期刊分區(qū)表》;將JCR中所有期刊分為13個大類,期刊范圍只有SCI期刊。

          升級版:即2020年1月13日,正式發(fā)布的《2019年中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報中心期刊分區(qū)表升級版(試行)》,升級版采用了改進(jìn)后的指標(biāo)方法體系對基礎(chǔ)版的延續(xù)和改進(jìn),影響因子不再是分區(qū)的唯一或者決定性因素,也沒有了分區(qū)的IF閾值期刊由基礎(chǔ)版的13個學(xué)科擴(kuò)展至18個,科研評價將更加明確。期刊范圍有SCI期刊、SSCI期刊。從2022年開始,分區(qū)表將只發(fā)布升級版結(jié)果,不再有基礎(chǔ)版和升級版之分,基礎(chǔ)版和升級版(試行)將過渡共存三年時間。

          JCR分區(qū)(2023-2024年最新版)

          JCR分區(qū)等級:Q1

          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:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS SCIE Q1 21 / 84

          75.6%

          學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE Q2 54 / 197

          72.8%

          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:AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS SCIE Q2 29 / 84

          66.07%

          學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE Q2 74 / 198

          62.88%

          Gold OA文章占比 研究類文章占比 文章自引率
          0.00% 100.00% --
          開源占比 出版國人文章占比 OA被引用占比
          -- 0.09 --

          名詞解釋:JCR分區(qū)在學(xué)術(shù)期刊評價、科研成果展示、科研方向引導(dǎo)以及學(xué)術(shù)交流與合作等方面都具有重要的價值。通過對期刊影響因子的精確計算和細(xì)致劃分,JCR分區(qū)能夠清晰地反映出不同期刊在同一學(xué)科領(lǐng)域內(nèi)的相對位置,從而幫助科研人員準(zhǔn)確識別出高質(zhì)量的學(xué)術(shù)期刊。

          CiteScore 指數(shù)(2024年最新版)

          CiteScore SJR SNIP CiteScore 指數(shù)
          18.8 2.796 4.031
          學(xué)科類別 分區(qū) 排名 百分位
          大類:Mathematics 小類:Statistics and Probability Q1 1 / 278

          99%

          大類:Mathematics 小類:Control and Systems Engineering Q1 10 / 321

          97%

          大類:Mathematics 小類:Software Q1 20 / 407

          95%

          大類:Mathematics 小類:Artificial Intelligence Q1 20 / 350

          94%

          名詞解釋:CiteScore是基于Scopus數(shù)據(jù)庫的全新期刊評價體系。CiteScore 2021 的計算方式是期刊最近4年(含計算年度)的被引次數(shù)除以該期刊近四年發(fā)表的文獻(xiàn)數(shù)。CiteScore基于全球最廣泛的摘要和引文數(shù)據(jù)庫Scopus,適用于所有連續(xù)出版物,而不僅僅是期刊。目前CiteScore 收錄了超過 26000 種期刊,比獲得影響因子的期刊多13000種。被各界人士認(rèn)為是影響因子最有力的競爭對手。

          數(shù)據(jù)趨勢圖

          歷年中科院分區(qū)趨勢圖

          歷年IF值(影響因子)

          歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量

          歷年自引數(shù)據(jù)

          發(fā)文數(shù)據(jù)

          2019-2021年國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計

          國家/地區(qū) 數(shù)量
          USA 366
          CHINA MAINLAND 75
          France 66
          England 61
          GERMANY (FED REP GER) 50
          Canada 34
          Switzerland 32
          Israel 23
          Netherlands 15
          Singapore 14

          2019-2021年機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計

          機構(gòu) 數(shù)量
          UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM 61
          CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIF... 30
          CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 27
          STANFORD UNIVERSITY 21
          UNIVERSITY OF CHICAGO 21
          MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (M... 20
          ETH ZURICH 19
          GOOGLE INCORPORATED 19
          UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM 19
          UNIVERSITY OF OXFORD 19

          2019-2021年文章引用數(shù)據(jù)

          文章引用名稱 引用次數(shù)
          Deep Hidden Physics Models: Deep Learnin... 49
          Neural Architecture Search: A Survey 43
          Automatic Differentiation in Machine Lea... 29
          To Tune or Not to Tune the Number of Tre... 26
          Pyro: Deep Universal Probabilistic Progr... 26
          All Models are Wrong, but Many are Usefu... 25
          Emergence of Invariance and Disentanglem... 22
          PyOD: A Python Toolbox for Scalable Outl... 22
          Quantized Neural Networks: Training Neur... 20
          Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach... 20

          2019-2021年文章被引用數(shù)據(jù)

          被引用期刊名稱 數(shù)量
          IEEE ACCESS 1488
          NEUROCOMPUTING 494
          J MACH LEARN RES 430
          SENSORS-BASEL 266
          SCI REP-UK 263
          PATTERN RECOGN 253
          EXPERT SYST APPL 229
          IEEE T NEUR NET LEAR 226
          APPL SCI-BASEL 218
          KNOWL-BASED SYST 208

          2019-2021年引用數(shù)據(jù)

          引用期刊名稱 數(shù)量
          J MACH LEARN RES 430
          ANN STAT 264
          IEEE T INFORM THEORY 161
          J R STAT SOC B 138
          J AM STAT ASSOC 136
          MACH LEARN 90
          BIOMETRIKA 74
          NEURAL COMPUT 63
          MATH PROGRAM 62
          SIAM J OPTIMIZ 62

          相關(guān)期刊

          免責(zé)聲明

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