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Machine Learning-Science and Technology

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ジャーナル名:   ISSN:   主題分野:   インパクトファクタ範囲: -
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ジャーナル プロフィール
ジャーナル タイトルMachine Learning-Science and Technology Machine Learning-Science and Technology

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LetPub Score
6.4
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Reputation
7.3

Influence
5.4

Speed
7.0

ジャーナルの略称
ISSN2632-2153
h-indexN.A.
CiteScore
CiteScoreSJRSNIPCiteScore Rank
9.101.5061.403
Subject fieldQuartilesRankPercentile
Category: Computer Science
Subcategory: Software
Q170 / 407
Category: Computer Science
Subcategory: Human-Computer Interaction
Q126 / 145
Category: Computer Science
Subcategory: Artificial Intelligence
Q173 / 350

自己引用率 (2023-2024)6.30%自己引用率トレンド
掲載範囲
Machine Learning: Science and Technology™ is a multidisciplinary open access journal that bridges the application of machine learning across the sciences with advances in machine learning methods and theory as motivated by physical insights. Specifically, articles must fall into one of the following categories:


i) advance the state of machine learning-driven applications in the sciences,

or

ii) make conceptual, methodological or theoretical advances in machine learning with applications to, inspiration from, or motivated by scientific problems.

Particular areas of scientific application include (but are not limited to):
• Physics and space science

• Design and discovery of novel materials and molecules

• Materials characterisation techniques

• Simulation of materials, chemical processes and biological systems

• Atomistic and coarse-grained simulation

• Quantum computing

• Biology, medicine and biomedical imaging

• Geoscience (including natural disaster prediction) and climatology

• Particle Physics

• Simulation methods and high-performance computing


Conceptual or methodological advances in machine learning methods include those in (but are not limited to):
• Explainability, causality and robustness

• New (physics inspired) learning algorithms

• Neural network architectures

• Kernel methods

• Bayesian and other probabilistic methods

• Supervised, unsupervised and generative methods

• Novel computing architectures

• Codes and datasets

• Benchmark studies
公式サイトhttps://iopscience.iop.org/journal/2632-2153
オンライン原稿提出https://mc04.manuscriptcentral.com/mlst-iop
オープンアクセスYes
出版社IOP PUBLISHING LTD
主題分野Computer Science
出版国/地域ENGLAND
発行頻度四半期刊行
発行開始年2020
年間記事数194年間記事数トレンド
ゴールド OA 割合99.53%
OA Related Info
APC: Yes( USD2610; EUR2255; GBP1900; )
APC waiver:Check Notes
Other charges: No
Keywords: machine learning、artificial intelligence、computational physics、reinforcement learning、neural networks、applied algorithms
Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review
Web of Science 四分位
2023-2024
WOS Quartile: Q1

CategoryEditionJIF QuartileJIF RankingJIF Percentage
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCESCIEQ136/197
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONSSCIEQ123/169
MULTIDISCIPLINARY SCIENCESSCIEQ115/134
インデックス (SCI or SCIE)Science Citation Index Expanded
PubMed Central (PMC) へのリンクhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2632-2153%5BISSN%5D
平均査読期間 *出版社からの許可を得たデータ: Submission to first decision before peer review: 3 days; Submission to first decision after peer review: 49 days;
著者からのデータ: 5 Weeks
競争力 *著者からのデータ:
参考になるリンク
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  [Machine Learning-Science and Technology] のレビューレビューを書く
著者: 早点接收啊啊啊


分野: コンピュータ科学
査読期間: 0.0 month(s)
結果: 保留中&不明


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2024-06-16 13:49:04 レビューした
このジャーナルはあまり情報がないようです。昨年、国内の著者の比率は非常に低いようでした。投稿してみて、何かニュースがあればまたコメントします
(0) いいね! | 早点接收啊啊啊

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