ISSN 期刊标题 0003-4347 电信年报 0005-1098 自动化(牛津) 0010-4825 生物医学计算机 0012-7353 DYNA(麦德林) 0013-5194 电子快报 0015-0193 铁电学(印刷版) 0016-0032 富兰克林研究所杂志 0017-0895 格拉斯哥数学杂志(印刷版) 0018-9197 IEEE 量子电子学杂志 0018-9219 IEEE 论文集 0018-9251 IEEE 数学学报航空航天与电子系统 0018-926X IEEE 天线与传播学报(印刷版) 0018-9286 IEEE 自动控制学报(印刷版) 0018-9294 IEEE 生物医学工程学报 0018-9316 IEEE 广播学报 0018-9340 IEEE 计算机学报(印刷版) 0018-9359 IEEE 教育学报 0018-9375 IEEE 电磁兼容学报(印刷版) 0018-9383 IEEE 电子设备学报 0018-9391 IEEE 学报工程管理 0018-9448 IEEE 信息理论学报 0018-9456 IEEE 仪器与测量学报 0018-9464 IEEE 磁学学报 0018-9480 IEEE 微波理论与技术学报 0018-9499 IEEE 核科学学报 0018-9529 IEEE 可靠性学报 0018-9545 IEEE 车辆技术学报 0019-0578 ISA 学报 0020-0190 信息处理信函(印刷版) 0020-0255 信息科学0020-7179 国际控制杂志(印刷版) 0020-7209 国际电气工程教育杂志 0020-7217 国际电子学杂志(印刷版) 0020-7721 国际系统科学杂志 0021-9290 生物力学杂志 0022-0434 动态系统、测量与控制杂志 0022-0833 工程数学杂志 0026-2692 微电子学杂志 0026-2714 微电子学与可靠性 0028-1522 导航 0030-3992 光学与激光技术0030‐4018 光学通信(打印) 0031‐3203 模式识别 0033‐2097 PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
锗-高锡含量锡合金的能带结构临界点能量 作者:Dominic Imbrenda 应用物理快报 (APL) | 2021 年 10 月 快速大规模地跨空中、太空和网络领域对动态目标的指挥与控制 作者:Jinhong K Guo、Jennifer Lautenschlager、David Van Brackle、Val Champagne 第 26 届国际指挥与控制研究与技术研讨会 | 10 月 25-29 日 常见视频游戏平视显示器与现实世界设计在目标定位和识别方面的比较 作者:Gina Notaro、Raquel Galvan-Garza、Jim Allen、Matthias Ziegler 等人 2021 年 IEEE 混合和增强现实附加国际研讨会(ISMAR-Adjunct)|十月 嘈杂电流前庭刺激对功能性移动和手动控制学习的影响,使感觉运动任务无效 作者:Raquel Galvan-Garza 前沿神经科学杂志 基于去中心化强化学习的多四旋翼飞行器群集的实现 作者:Donald J Bucci、Christian Speck 等 IEEE Access | 十一月 具有亚线性动态遗憾和拟合的分布式在线凸优化 作者:Donald J Bucci 阿西洛马信号、系统和计算机会议 | 十一月 第十部分:具有概率保证的基于搜索的测试生成的随机算法系列 作者:Mauricio Castillo-Effen 计算研究存储库 (CoRR) | 十月 20 日 迈向值得信赖的人工智能和自主的道路 作者:Mauri
[1] Arute, F.、Arya, K.、Babbush, R. 等人。使用可编程超导处理器实现量子霸权。《自然》574,505–510(2019 年)。https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5A。[2] Harrow, A. Hassidim 和 S. Lloyd,“线性方程组的量子算法”,《物理评论快报》103,150502(2009 年)。[3] Yudong Cao 等人,“用于求解线性方程组的量子电路设计”,《分子物理学》110.15-16(2012 年),第 1675–1680 页。arXiv:arXiv:1110.2232v2。[4] Solenov, Dmitry 等人。 “量子计算和机器学习在推进临床研究和改变医学实践方面的潜力。”密苏里医学第 115,5 卷 (2018):463-467。[5] C. Outeiral、M. Strahm、J. Shi、GM Morris、SC Benjamin 和 CM Deane,“量子计算在计算分子生物学中的前景,”WIREs Comput. Mol. Sci.,2020 年 5 月。[6] 王胜斌、王志敏、李文东、范立新、魏志强和顾永健,“量子快速泊松求解器:算法和完整模块化电路设计,”量子信息处理第 19 卷,文章编号:170 (2020)。 [7] H. Abraham 等人,“Qiskit:量子计算的开源框架”,2019 年。 [8] https://quantum-computing.ibm.com/ [9] Sentaurus TM 设备用户指南,Synopsys Inc.,美国加利福尼亚州山景城,2020 年。 [10] https://qiskit.org/textbook/ch-applications/hhl_tutorial.html [11] https://qiskit.org/documentation/stubs/qiskit.quantum_info.state_fidelity
1.“通过改变工具偏心率对 AA6061 铝合金摩擦搅拌焊接工艺参数的影响”,LH Shah、A. Fleury、L. St-George、S. Walbridge 和 AP Gerlich,国际先进制造技术杂志 2020,109,1601-1612。 2. “通过工具偏心对 AA6061 铝合金搅拌摩擦焊缝的结构形貌的影响”,LH Shah、N. Huda、S. Esmaeili、S. Walbridge 和 AP Gerlich,《材料快报》2020,275,128098。3. “工具偏移和母材定位对 AA5052-AA6061 异种搅拌摩擦焊材料流动的影响”,LH Shah、ARH Midawi、S. Walbridge 和 A. Gerlich,《机械工程与科学杂志》2020,14(1),6393-6402。 4. ‘工具偏心对 AA6061 铝合金搅拌摩擦焊缝材料流动和微观结构性能的影响’,LH Shah、ARH Midawi、S. Walbridge、A. Gerlich,《合金与化合物杂志》2020,826。 5. ‘工具偏移对 Al/Cu 搅拌摩擦焊接头微观结构和力学性能的影响’,Wentao Hou、Luqman Hakim Ahmad Shah、Guoqiang Huang、Zhikang Shen、Yifu Shen、Adrian Gerlich,《合金与化合物杂志》2020,825。 6. ‘厚板 AA5052-AA6061 铝合金的异种搅拌摩擦焊:材料定位和工具偏心的影响’,Luqman Hakim Ahmad Shah、Seyedhossein Sonbolestan、Abdelbaset RH Midawi、Scott Walbridge、Adrian Gerlich,国际先进制造工艺杂志2019,105(1-4),889-904。
[1] Arute, F.、Arya, K.、Babbush, R. 等人。使用可编程超导处理器实现量子霸权。《自然》574,505–510(2019 年)。https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5A。[2] Harrow, A. Hassidim 和 S. Lloyd,“线性方程组的量子算法”,《物理评论快报》103,150502(2009 年)。[3] Yudong Cao 等人,“用于求解线性方程组的量子电路设计”,《分子物理学》110.15-16(2012 年),第 1675–1680 页。arXiv:arXiv:1110.2232v2。[4] Solenov, Dmitry 等人。 “量子计算和机器学习在推进临床研究和改变医学实践方面的潜力。”密苏里医学第 115,5 卷 (2018):463-467。[5] C. Outeiral、M. Strahm、J. Shi、GM Morris、SC Benjamin 和 CM Deane,“量子计算在计算分子生物学中的前景,”WIREs Comput. Mol. Sci.,2020 年 5 月。[6] 王胜斌、王志敏、李文东、范立新、魏志强和顾永健,“量子快速泊松求解器:算法和完整模块化电路设计,”量子信息处理第 19 卷,文章编号:170 (2020)。 [7] H. Abraham 等人,“Qiskit:量子计算的开源框架”,2019 年。 [8] https://quantum-computing.ibm.com/ [9] Sentaurus TM 设备用户指南,Synopsys Inc.,美国加利福尼亚州山景城,2020 年。 [10] https://qiskit.org/textbook/ch-applications/hhl_tutorial.html [11] https://qiskit.org/documentation/stubs/qiskit.quantum_info.state_fidelity
IEEE 光子技术快报 (PTL) 将出版一个专题部分,专门报道在 2024 年 6 月 21 日至 23 日在中国重庆举行的国际智能计算与无线光通信会议 (ICWOC) 上发表的高质量投稿和受邀演讲的扩展版本。ICWOC 2024 的主要主题是光无线通信 (OWC),它是一种利用光波作为载体传输数据以进行通信和其他目的的技术。由于其丰富且免授权的光谱、高传输容量、对电磁干扰的鲁棒性和固有的物理层安全性等优势,OWC 被广泛视为 6G 的关键支持技术。OWC 在自由空间、室内、水下、车载和卫星场景中的许多令人兴奋的应用方面展现出巨大潜力。然而,OWC 系统的实际部署仍然面临许多挑战,例如带宽限制、链路阻塞、不利的信道条件等。本期特刊的主题包括但不限于以下内容:自由空间光通信、可见光通信、水下 OWC、车辆 OWC、卫星 OWC、可见光定位、光集成通信与传感、OWC 数字信号处理、OWC 机器学习、用于同时数据传输和能量收集的 OWC。鼓励基础研究和应用相关的贡献。提交于 2024 年 9 月 1 日开始,稿件提交截止日期为 2025 年 1 月 1 日。出版计划于 2025 年 4 月出版。提交应在 IEEE 作者门户网站上在线进行:https://ieee.atyponrex.com/journal/ptl-ieee,论文格式符合 4 页 IEEE PTL 标准。所有提交的内容将按照期刊的正常程序进行审查。
• Sessi 等人,拓扑手性半金属 PdGa 两种对映体中手性相关的准粒子干涉。自然通讯 11 ,3507 (2020) https://doi.org/10.1038/s41467-020-17261-x • Zhang 等人,拓扑超导异质结构中的竞争能级。纳米快报 21 ,2758-2765,(2021)。https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04648 • Chang 等人,SnTe/PbTe 单层横向异质结构中的涡旋取向铁电畴。先进材料,33 ,2102267 (2021)。 https://doi.org/10.1002/adma.202102267 • Küster 等人,将约瑟夫森超电流和 Shiba 态与非常规耦合到超导体的量子自旋关联起来。《自然通讯》12,1108 (2021)。https://doi.org/10.1038/s41467-021-21347-5 • Küster 等人,与超导凝聚态耦合的局部自旋之间的长距离和高度可调相互作用。《自然通讯》12,6722 (2021)。https://doi.org/10.1038/s41467-021-26802-x • Brinker 等人,原子制作的量子磁体的异常激发。《科学进展》8,eabi7291 (2022)。 DOI:10.1126/sciadv.abi7291 • Küster 等人,稀疏自旋链中的非马约拉纳模式接近超导体。美国国家科学院院刊 119,e2210589119 (2022)。https://doi.org/10.1073/pnas.2210589119 • Soldini 等人,二维 Shiba 晶格作为晶体拓扑超导的可能平台。自然物理学 19,1848–1854 (2023)。https://doi.org/10.1038/s41567-023-02104-5 • Wagner 等人,Designer-Supraleiter nehmen Form an。物理学家时代 (2024) https://doi.org/10.1002/piuz.202401701
Wiley 或 Hindawi 拥有的 E-ISSN 标题 通用主题类别 Hindawi 1687-0409 摘要与应用分析 摘要与应用分析 Wiley 2578-5745 ACR Open Rheumatology 风湿病学 Hindawi 1600-0404 Acta Neurologica Scandinavica 神经病学 Wiley 1600-0412 Acta Obstretricia et Gynecologia Scandinavica 妇产科 Hindawi 1563-5031 有源和无源电子元件 电子元件 Wiley 2052-8817 急症医学与外科 急诊医学 Wiley 2199-160X 先进电子材料 N/A Wiley 2699-9412 先进能源与可持续性研究 N/A Wiley 2641-6573 先进遗传学 遗传学 Wiley 2640-4567 先进智能系统 电气与电子工程 Wiley 2196-7350 先进材料界面 N/A Wiley 2699-9307 先进纳米生物医学研究 N/A Wiley 2699-9293 先进光子学研究 N/A Wiley 2751-1200 先进物理研究 N/A Wiley 2198-3844 先进科学 N/A Wiley 2751-1219 先进传感器研究 N/A Hindawi 2314-7539 农业进展 农业 Hindawi 1687-7977 天文学进展 天文学、天体物理学和宇宙学 Hindawi 2573-8461 细胞和基因治疗进展 血液学 Hindawi 1687-8094 土木工程进展 土木工程 Hindawi 1687-8124 凝聚态物理学进展 凝聚态物理学 Hindawi 1687-711X 进展模糊系统进展 模糊系统 Hindawi 1687-9112 血液学进展 血液学 Hindawi 1687-7365 高能物理学进展 高能物理学 Hindawi 1687-5907 人机交互进展 交互系统 Hindawi 1687-8442 材料科学与工程进展 材料科学 Hindawi 1687-9139 数学物理学进展 数学物理学 Hindawi 2314-758X 医学进展 医学 Hindawi 1687-9317 气象学进展 气象学 Hindawi 1687-5699 多媒体技术进展 多媒体系统 Hindawi 1687-9155 运筹学进展 运筹学 Hindawi 2090-3472 骨科进展 骨科保健 Hindawi 2633-4690 药理学和制药科学进展 药理学和药剂学 Hindawi 1098-2329 聚合物技术进展 聚合物技术 Hindawi 2090-3499 预防医学进展 预防医学 Hindawi 2314-7784 公共卫生进展 公共卫生 Hindawi 1687-5923 摩擦学进展 摩擦学 Hindawi 1687-6377 泌尿学进展 泌尿学 Hindawi 1687-8647 病毒学进展 病毒和病毒性疾病 Wiley 2692-4560 聚合材料科学 Wiley 2643-8909 衰老和癌症 肿瘤学和放射疗法 Wiley 1474-9726 衰老细胞 细胞与分子生物学 Wiley 2475-0360 衰老医学 老年医学 Wiley 2471-9625 农业与环境快报 农业 Wiley 2769-2485 农业与应用经济协会 N/A Wiley 2639-6696 农业系统,地球科学与环境 农业 Wiley 2576-604X AGU Advances N/A Wiley 2371-9621 AI Magazine N/A Hindawi 2090-1259 艾滋病研究与治疗 辅助研究 Wiley 2352-8729 阿尔茨海默氏症与痴呆症:诊断、评估与疾病监测 细胞与分子生物学 Wiley 2352-8737 阿尔茨海默氏症与痴呆症:转化研究与临床干预 神经病学 Hindawi 2210-7185 分析细胞病理学 细胞病理学 Wiley 2628-5452 分析科学进展 化学 Hindawi 1439-0272 男科学 泌尿学 Hindawi 2090-1275 贫血 贫血 Hindawi 1687-6970 麻醉学研究与实践 麻醉学 Wiley 2576-2095 动物模型和实验医学 普通和入门医学科学 Wiley 2328-9503 临床和转化神经病学年鉴(电子) 神经病学 Wiley 2475-0328 胃肠外科年鉴 外科和外科专业 Wiley 1542-474X 非侵入性心电图年鉴 心血管疾病 Wiley 2831-3267 儿童神经病学学会年鉴 N/A Wiley 2168-0450 植物科学中的应用 植物科学 Wiley 2689-5595 应用 AI 快报 信息科学与技术 Hindawi 1687-7675 应用和环境土壤科学 土壤科学 Hindawi 1754-2103 应用仿生学和生物力学 生物力学 Hindawi 1687-9732 应用计算智能和软计算 计算智能和软计算 Hindawi 1365-2095 水产养殖营养 水产养殖、渔业与鱼类科学 Hindawi 1365-2109 水产养殖研究 水产养殖、渔业与鱼类科学 Wiley 2693-8847 水产养殖、鱼类与渔业 水产养殖、渔业与鱼类科学 Hindawi 1472-3654 古菌 古菌 Wiley 2050-2680 亚洲和太平洋政策研究 经济学 Wiley 1530-261X 大气科学快报 地球科学 Hindawi 2090-1933 自闭症研究与治疗 自闭症 Hindawi 2090-0430 自身免疫性疾病 自身免疫 Wiley 2768-1696 电池能源 电气与电子工程 Hindawi 1875-8584 行为神经病学 认知神经科学 Hindawi 2090-2255 国际生物化学研究 生物化学 Wiley 2380-6761 生物工程与转化医学 化学 Hindawi 1687-479X 生物无机化学及应用 生物无机化学及其应用 Hindawi 2314-6141 国际生物医学研究 生命科学与医学 Wiley 2405-4518 生物表面和生物摩擦学 N/A Wiley 2688-4526 BJUI Compass 泌尿学 Wiley 2751-7446 BMEMat N/A Wiley 1502-3885 Boreas 地球科学 Wiley 2162-3279 脑和行为神经病学 Wiley 1750-3639 脑病理学 病理学 Wiley 2468-2322 CAAI 智能技术交易 计算机科学 Wiley 1891-1803 Campbell 系统评价 N/A Hindawi 2291-2797 加拿大胃肠病学和肝病学杂志 胃肠病学和肝病学 Hindawi 1918-1493 加拿大传染病和医学微生物学杂志 传染病 Hindawi 1916-7245 加拿大呼吸杂志 呼吸医学 Wiley 2523-3548 癌症通讯肿瘤学和放射治疗 Wiley 2770-9183 癌症创新 N/A Wiley 2045-7634 癌症医学肿瘤学和放射治疗 Wiley 2573-8348 癌症报告肿瘤学和放射治疗
磁流变 (MR) 阻尼器”,振动工程与技术杂志 (IF 0.35),第 9 卷,第 161-176 页,2021 年,https://doi.org/10.1007/s42417-020-00218-1。30. Vishwas Mahesh、Sharnappa Joladarashi 和 Satyabodh M Kulkarni。(2021 年)。“天然纤维增强弹性体基生物复合材料在牺牲结构应用中的损伤力学和能量吸收能力”,国防技术,17 (1),161-176,DOI:https://doi.org/10.1016/j.dt.2020.02.013(SCIE 索引,IF:2.637)。 31. C. Durga Prasad、Sharnappa Joladarashi、MR Ramesh、MS Srinath 和 BH Channabasappa。 “沉积在钛基体、硅上的 HVOF 涂层和微波处理的 CoMoCrSi-WC + CrC + Ni 和 CoMoCrSi-WC + 12Co 复合涂层的微观结构和滑动磨损性能比较 (2020)。https://doi.org/10.1007/s12633-020-00398-1。32. Vishwas Mahesh、Sharnappa Joladarashi 和 Satyabodh M Kulkarni。(2019)“黄麻/橡胶基柔性‘绿色’复合材料的附着力、柔韧性、层间剪切强度和损伤机理的实验研究”,热塑性复合材料杂志,DOI:10.1177/0892705719882074(SCIE 索引,IF:1.59 和 Scopus 索引)。 https://doi.org/10.1177/0892705719882074 33. Srikumar Biradar、Sharnappa Joladarashi 和 SM Kulkarni。(2020),“纤维缠绕玻璃/环氧复合材料吸水后的机械行为研究以及使用田口方法的摩擦学研究”,爱思唯尔材料今日论文集。 https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.834 34. Srikumar Biradar、Sharnappa Joladarashi 和 SM Kulkarni。(2019)“纤维缠绕玻璃/环氧复合材料的摩擦机械和物理特性”。材料研究快报(IF 1.44),(2019),DOI:10.1088 / 2053-1591 / ab3685。
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