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Evolving Systems SCIE

Evolving Systems

  • ISSN:1868-6478
  • ESSN:1868-6486
  • 国际标准简称:EVOL SYST-GER
  • 出版地区:GERMANY
  • 出版周期:6 issues per year
  • 研究方向:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  • 出版年份:
  • 语言:English
  • 是否OA:未开放
  • 学科领域

    计算机科学
  • 中科院分区

    4区
  • JCR分区

    Q3
  • IF影响因子

    2.7
  • 是否预警

期刊简介

Journal Title:Evolving Systems

Evolving Systems covers surveys, methodological, and application-oriented papers in the area of dynamically evolving systems. ‘Evolving systems’ are inspired by the idea of system model evolution in a dynamically changing and evolving environment. In contrast to the standard approach in machine learning, mathematical modelling and related disciplines where the model structure is assumed and fixed a priori and the problem is focused on parametric optimisation, evolving systems allow the model structure to gradually change/evolve. The aim of such continuous or life-long learning and domain adaptation is self-organization. It can adapt to new data patterns, is more suitable for streaming data, transfer learning and can recognise and learn from unknown and unpredictable data patterns. Such properties are critically important for autonomous, robotic systems that continue to learn and adapt after they are being designed (at run time).

Evolving Systems solicits publications that address the problems of all aspects of system modelling, clustering, classification, prediction and control in non-stationary, unpredictable environments and describe new methods and approaches for their design.

The journal is devoted to the topic of self-developing, self-organised, and evolving systems in its entirety — from systematic methods to case studies and real industrial applications. It covers all aspects of the methodology such as

Evolving Systems methodology

Evolving Neural Networks and Neuro-fuzzy Systems

Evolving Classifiers and Clustering

Evolving Controllers and Predictive models

Evolving Explainable AI systems

Evolving Systems applications

but also looking at new paradigms and applications, including medicine, robotics, business, industrial automation, control systems, transportation, communications, environmental monitoring, biomedical systems, security, and electronic services, finance and economics. The common features for all submitted methods and systems are the evolving nature of the systems and the environments.

The journal is encompassing contributions related to:

1) Methods of machine learning, AI, computational intelligence and mathematical modelling

2) Inspiration from Nature and Biology, including Neuroscience, Bioinformatics and Molecular biology, Quantum physics

3) Applications in engineering, business, social sciences.

中文简介

《进化系统》涵盖了动态进化系统领域的调查、方法论和应用导向论文。‘进化系统’的灵感来自于动态变化和进化环境中系统模型进化的理念。与机器学习、数学建模和相关学科中的标准方法不同,这些方法假设并先验地固定模型结构,问题集中在参数优化上,而进化系统允许模型结构逐渐改变/进化。这种持续或终身学习和领域适应的目的是自我组织。它可以适应新的数据模式,更适合流数据、迁移学习,并且可以识别和学习未知和不可预测的数据模式。这些特性对于自主机器人系统至关重要,因为这些系统在设计完成后(运行时)会继续学习和适应。

《Evolving Systems》征集的出版物旨在解决非平稳、不可预测环境中系统建模、聚类、分类、预测和控制的各个方面的问题,并描述其设计的新方法和途径。

该期刊致力于从系统方法到案例研究和实际工业应用的自我开发、自我组织和进化系统的主题。它涵盖了方法论的各个方面,例如

不断发展的系统方法

不断发展的神经网络和神经模糊系统

不断发展的分类器和聚类

不断发展的控制器和预测模型

不断发展的可解释人工智能系统

不断发展的系统应用

而且还关注新的范式和应用,包括医学、机器人、商业、工业自动化、控制系统、交通、通信、环境监测、生物医学系统、安全和电子服务、金融和经济。所有提交的方法和系统的共同特征是系统和环境的不断发展。

该期刊涵盖与以下内容相关的贡献:

1)机器学习、人工智能、计算智能和数学建模方法

2)来自自然和生物学的灵感,包括神经科学、生物信息学和分子生物学、量子物理学

3)在工程、商业、社会科学中的应用。

期刊点评

Evolving Systems由SPRINGER HEIDELBERG出版商出版,收稿方向涵盖COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE全领域,此期刊水平偏中等偏靠后,在所属细分领域中专业影响力一般,过审相对较易,如果您文章质量佳,选择此期刊,发表机率较高。平均审稿速度 ,影响因子指数2.7,该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。

中科院分区(数据版本:2023年12月升级版)

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
计算机科学 4区 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能 4区

名词解释:
中科院分区也叫中科院JCR分区,基础版分为13个大类学科,然后按照各类期刊影响因子分别将每个类别分为四个区,影响因子5%为1区,6%-20%为2区,21%-50%为3区,其余为4区。

中科院分区(数据版本:2022年12月升级版)

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
计算机科学 4区 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能 4区

中科院分区(数据版本:2021年12月旧的升级版)

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
计算机科学 4区 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能 4区

中科院分区(数据版本:2021年12月基础版)

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
工程技术 4区 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能 4区

中科院分区(数据版本:2021年12月升级版)

大类学科 分区 小类学科 分区 Top期刊 综述期刊
计算机科学 4区 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能 4区

WOS分区(数据版本: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 Q3 101 / 197

49%

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 Q3 122 / 198

38.64%

名词解释:
WOS即Web of Science,是全球获取学术信息的重要数据库,Web of Science包括自然科学、社会科学、艺术与人文领域的信息,来自全世界近9,000种最负盛名的高影响力研究期刊及12,000多种学术会议多学科内容。给期刊分区时会按照某一个学科领域划分,根据这一学科所有按照影响因子数值降序排名,然后平均分成4等份,期刊影响因子值高的就会在高分区中,最后的划分结果分别是Q1,Q2,Q3,Q4,Q1代表质量最高。

CiteScore分区(数据版本:2024年最新版)

CiteScore SJR SNIP CiteScore排名
7.8 0.746 1.022
学科 分区 排名 百分位
大类:Mathematics 小类:Control and Optimization Q1 10 / 130

92%

大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation Q1 25 / 324

92%

大类:Mathematics 小类:Control and Systems Engineering Q1 57 / 321

82%

大类:Mathematics 小类:Computer Science Applications Q1 167 / 817

79%

名词解释:
CiteScore:衡量期刊所发表文献的平均受引用次数。
SJR:SCImago 期刊等级衡量经过加权后的期刊受引用次数。引用次数的加权值由施引期刊的学科领域和声望 (SJR) 决定。
SNIP:每篇文章中来源出版物的标准化影响将实际受引用情况对照期刊所属学科领域中预期的受引用情况进行衡量。

其他数据

是否OA开放访问: h-index: 年文章数:
未开放 -- 74
Gold OA文章占比: 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): 开源占比(OA被引用占比):
5.48% 2.7 0.03...
研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) 期刊收录: 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单:
94.59% SCIE

历年IF值(影响因子):

历年引文指标和发文量:

历年中科院JCR大类分区数据:

历年自引数据:

发文统计

2023-2024国家/地区发文量统计:

国家/地区 数量
Greece 39
India 28
Iran 17
Algeria 12
USA 8
GERMANY (FED REP GER) 7
Brazil 6
England 6
France 6
Scotland 6

2023-2024机构发文量统计:

机构 数量
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 14
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 10
UNIVERSITY OF PIRAEUS 8
UNIVERSITY OF PATRAS 7
DEMOCRITUS UNIV THRACE 5
IONIAN UNIVERSITY 5
UNIVERSITE BADJI MOKHTAR - ANNAB... 4
UNIVERSITY OF CRAIOVA 4
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALO... 3
AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOG... 3

近年文章引用统计:

文章名称 数量
Discussion and review on evolvin... 21
Neutrosophic soft set decision m... 15
Fuzzy and neutrosophic modeling ... 13
Designing multi-layer quantum ne... 8
Density-based clustering of big ... 6
ACFLN: artificial chemical funct... 5
Deep learning for finger-knuckle... 5
Evolving, dynamic clustering of ... 4
Vessel traffic flow analysis and... 4
Infinite impulse response system... 3

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