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Data Science And Engineering

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影響因子:5.1

年發(fā)文量:33

數(shù)據(jù)科學(xué)與工程

SCIE
Data Science And Engineering

《數(shù)據(jù)科學(xué)與工程》(Data Science And Engineering)是一本以Engineering-Computational Mechanics綜合研究為特色的國際期刊。該刊由Springer Nature出版商刊期4 issues per year。該刊已被國際重要權(quán)威數(shù)據(jù)庫SCIE收錄。期刊聚焦Engineering-Computational Mechanics領(lǐng)域的重點(diǎn)研究和前沿進(jìn)展,及時(shí)刊載和報(bào)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(tái)。該刊2023年影響因子為5.1。CiteScore指數(shù)值為10.4。

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期刊簡(jiǎn)介預(yù)計(jì)審稿時(shí)間: 12 Weeks

The journal of Data Science and Engineering (DSE) responds to the remarkable change in the focus of information technology development from CPU-intensive computation to data-intensive computation, where the effective application of data, especially big data, becomes vital. The emerging discipline data science and engineering, an interdisciplinary field integrating theories and methods from computer science, statistics, information science, and other fields, focuses on the foundations and engineering of efficient and effective techniques and systems for data collection and management, for data integration and correlation, for information and knowledge extraction from massive data sets, and for data use in different application domains. Focusing on the theoretical background and advanced engineering approaches, DSE aims to offer a prime forum for researchers, professionals, and industrial practitioners to share their knowledge in this rapidly growing area.

It provides in-depth coverage of the latest advances in the closely related fields of data science and data engineering. More specifically, DSE covers four areas: (i) the data itself, i.e., the nature and quality of the data, especially big data; (ii) the principles of information extraction from data, especially big data; (iii) the theory behind data-intensive computing; and (iv) the techniques and systems used to analyze and manage big data. DSE welcomes papers that explore the above subjects. Specific topics include, but are not limited to: (a) the nature and quality of data, (b) the computational complexity of data-intensive computing,(c) new methods for the design and analysis of the algorithms for solving problems with big data input,(d) collection and integration of data collected from internet and sensing devises or sensor networks, (e) representation, modeling, and visualization of  big data,(f)  storage, transmission, and management of big data,(g) methods and algorithms of  data intensive computing, such asmining big data,online analysis processing of big data,big data-based machine learning, big data based decision-making, statistical computation of big data, graph-theoretic computation of big data, linear algebraic computation of big data, and  big data-based optimization. (h) hardware systems and software systems for data-intensive computing, (i) data security, privacy, and trust, and(j) novel applications of big data.

《數(shù)據(jù)科學(xué)與工程》(DSE)雜志響應(yīng)了信息技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)從 CPU 密集型計(jì)算到數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的顯著變化,其中數(shù)據(jù)(尤其是大數(shù)據(jù))的有效應(yīng)用變得至關(guān)重要。新興學(xué)科數(shù)據(jù)科學(xué)與工程是一門跨學(xué)科領(lǐng)域,整合了計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息科學(xué)和其他領(lǐng)域的理論和方法,專注于數(shù)據(jù)收集和管理、數(shù)據(jù)集成和關(guān)聯(lián)、從海量數(shù)據(jù)集中提取信息和知識(shí)以及在不同應(yīng)用領(lǐng)域使用數(shù)據(jù)的高效技術(shù)和系統(tǒng)的基礎(chǔ)和工程。DSE 專注于理論背景和先進(jìn)的工程方法,旨在為研究人員、專業(yè)人士和行業(yè)從業(yè)者提供一個(gè)主要論壇,分享他們?cè)谶@個(gè)快速增長(zhǎng)領(lǐng)域的知識(shí)。

它深入報(bào)道了數(shù)據(jù)科學(xué)和數(shù)據(jù)工程密切相關(guān)領(lǐng)域的最新進(jìn)展。更具體地說,DSE 涵蓋四個(gè)領(lǐng)域:(i)數(shù)據(jù)本身,即數(shù)據(jù)(尤其是大數(shù)據(jù))的性質(zhì)和質(zhì)量;(ii)從數(shù)據(jù)(尤其是大數(shù)據(jù))中提取信息的原理; (iii) 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算背后的理論;(iv) 用于分析和管理大數(shù)據(jù)的技術(shù)和系統(tǒng)。DSE 歡迎探討上述主題的論文。具體主題包括但不限于:(a) 數(shù)據(jù)的性質(zhì)和質(zhì)量;(b) 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的計(jì)算復(fù)雜性;(c) 用于解決大數(shù)據(jù)輸入問題的算法的設(shè)計(jì)和分析的新方法;(d) 從互聯(lián)網(wǎng)和傳感設(shè)備或傳感器網(wǎng)絡(luò)收集的數(shù)據(jù)的收集和集成;(e) 大數(shù)據(jù)的表示、建模和可視化;(f) 大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳輸和管理;(g) 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的方法和算法,如大數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)在線分析處理、基于大數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)、基于大數(shù)據(jù)的決策、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算、大數(shù)據(jù)圖論計(jì)算、大數(shù)據(jù)線性代數(shù)計(jì)算以及基于大數(shù)據(jù)的優(yōu)化。 (h) 數(shù)據(jù)密集型計(jì)算的硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng),(i) 數(shù)據(jù)安全、隱私和信任,以及(j) 大數(shù)據(jù)的新應(yīng)用。

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中科院分區(qū)

2023年12月升級(jí)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(jì)算機(jī)科學(xué) 2區(qū) COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 計(jì)算機(jī):信息系統(tǒng) COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 計(jì)算機(jī):理論方法 2區(qū) 2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(bào)中心期刊分區(qū)表》;將JCR中所有期刊分為13個(gè)大類,期刊范圍只有SCI期刊。

升級(jí)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(bào)中心期刊分區(qū)表升級(jí)版(試行)》,升級(jí)版采用了改進(jìn)后的指標(biāo)方法體系對(duì)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(gè)學(xué)科擴(kuò)展至18個(gè),科研評(píng)價(jià)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(jí)版結(jié)果,不再有基礎(chǔ)版和升級(jí)版之分,基礎(chǔ)版和升級(jí)版(試行)將過渡共存三年時(shí)間。

JCR分區(qū)(2023-2024年最新版)

JCR分區(qū)等級(jí):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:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS ESCI Q1 43 / 249

82.9%

學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS ESCI Q1 19 / 143

87.1%

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:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS ESCI Q2 72 / 251

71.51%

學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS ESCI Q1 24 / 143

83.57%

Gold OA文章占比 研究類文章占比 文章自引率
100.00% 90.91% 0.02...
開源占比 出版國人文章占比 OA被引用占比
0.98... - -

名詞解釋:JCR分區(qū)在學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)、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(jià)值。通過對(duì)期刊影響因子的精確計(jì)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(duì)位置,從而幫助科研人員準(zhǔn)確識(shí)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)
10.4 1.836 3.246
學(xué)科類別 分區(qū) 排名 百分位
大類:Computer Science 小類:Computer Science Applications Q1 92 / 817

88%

大類:Computer Science 小類:Software Q1 49 / 407

88%

大類:Computer Science 小類:Information Systems Q1 51 / 394

87%

大類:Computer Science 小類:Artificial Intelligence Q1 58 / 350

83%

名詞解釋:CiteScore是基于Scopus數(shù)據(jù)庫的全新期刊評(píng)價(jià)體系。CiteScore 2021 的計(jì)算方式是期刊最近4年(含計(jì)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(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖

歷年中科院分區(qū)趨勢(shì)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)

相關(guān)期刊

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