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Iet Biometrics SCIE

Iet Biometrics

  • ISSN:2047-4938
  • ESSN:2047-4946
  • 國際標準簡稱:IET BIOMETRICS
  • 出版地區(qū):USA
  • 出版周期:Bi-monthly
  • 研究方向:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  • 出版年份:2012
  • 語言:English
  • 是否OA:開放
  • 學(xué)科領(lǐng)域

    計算機科學(xué)
  • 中科院分區(qū)

    4區(qū)
  • JCR分區(qū)

    Q3
  • IF影響因子

    1.8
  • 是否預(yù)警

期刊簡介

Journal Title:Iet Biometrics

The field of biometric recognition - automated recognition of individuals based on their behavioural and biological characteristics - has now reached a level of maturity where viable practical applications are both possible and increasingly available. The biometrics field is characterised especially by its interdisciplinarity since, while focused primarily around a strong technological base, effective system design and implementation often requires a broad range of skills encompassing, for example, human factors, data security and database technologies, psychological and physiological awareness, and so on. Also, the technology focus itself embraces diversity, since the engineering of effective biometric systems requires integration of image analysis, pattern recognition, sensor technology, database engineering, security design and many other strands of understanding.

The scope of the journal is intentionally relatively wide. While focusing on core technological issues, it is recognised that these may be inherently diverse and in many cases may cross traditional disciplinary boundaries. The scope of the journal will therefore include any topics where it can be shown that a paper can increase our understanding of biometric systems, signal future developments and applications for biometrics, or promote greater practical uptake for relevant technologies:

Development and enhancement of individual biometric modalities including the established and traditional modalities (e.g. face, fingerprint, iris, signature and handwriting recognition) and also newer or emerging modalities (gait, ear-shape, neurological patterns, etc.)

Multibiometrics, theoretical and practical issues, implementation of practical systems, multiclassifier and multimodal approaches

Soft biometrics and information fusion for identification, verification and trait prediction

Human factors and the human-computer interface issues for biometric systems, exception handling strategies

Template construction and template management, ageing factors and their impact on biometric systems

Usability and user-oriented design, psychological and physiological principles and system integration

Sensors and sensor technologies for biometric processing

Database technologies to support biometric systems

Implementation of biometric systems, security engineering implications, smartcard and associated technologies in implementation, implementation platforms, system design and performance evaluation

Trust and privacy issues, security of biometric systems and supporting technological solutions, biometric template protection

Biometric cryptosystems, security and biometrics-linked encryption

Links with forensic processing and cross-disciplinary commonalities

Core underpinning technologies (e.g. image analysis, pattern recognition, computer vision, signal processing, etc.), where the specific relevance to biometric processing can be demonstrated

Applications and application-led considerations

Position papers on technology or on the industrial context of biometric system development

Adoption and promotion of standards in biometrics, improving technology acceptance, deployment and interoperability, avoiding cross-cultural and cross-sector restrictions

Relevant ethical and social issues

中文簡介

生物特征識別領(lǐng)域(基于個人的行為和生物特征自動識別個人)現(xiàn)已達到成熟水平,可行的實際應(yīng)用不僅可能而且越來越可用。生物特征識別領(lǐng)域的特點是其跨學(xué)科性,因為雖然主要關(guān)注強大的技術(shù)基礎(chǔ),但有效的系統(tǒng)設(shè)計和實施通常需要廣泛的技能,例如人為因素、數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)庫技術(shù)、心理和生理意識等。此外,技術(shù)重點本身包含多樣性,因為有效的生物特征識別系統(tǒng)的工程需要整合圖像分析、模式識別、傳感器技術(shù)、數(shù)據(jù)庫工程、安全設(shè)計和許多其他理解。

該期刊的范圍故意相對較廣。雖然重點關(guān)注核心技術(shù)問題,但人們認識到這些問題可能本質(zhì)上是多樣化的,在許多情況下可能跨越傳統(tǒng)的學(xué)科界限。因此,該期刊的范圍將包括任何可以證明論文可以增加我們對生物識別系統(tǒng)的理解、預(yù)示生物識別未來發(fā)展和應(yīng)用或促進相關(guān)技術(shù)更廣泛實際應(yīng)用的主題:

開發(fā)和增強單個生物識別模式,包括既定和傳統(tǒng)模式(例如面部、指紋、虹膜、簽名和手寫識別)以及較新或新興的模式(步態(tài)、耳朵形狀、神經(jīng)模式等)

多生物識別、理論和實踐問題、實用系統(tǒng)的實施、多分類器和多模式方法

用于識別、驗證和特征預(yù)測的軟生物識別和信息融合

生物識別系統(tǒng)的人為因素和人機界面問題、異常處理策略

模板構(gòu)建和模板管理、老化因素及其對生物識別系統(tǒng)的影響

可用性和面向用戶的設(shè)計、心理和生理原理和系統(tǒng)集成

用于生物特征識別處理的傳感器和傳感器技術(shù)

支持生物特征識別系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫技術(shù)

生物特征識別系統(tǒng)的實施、安全工程影響、智能卡及相關(guān)實施技術(shù)、實施平臺、系統(tǒng)設(shè)計和性能評估

信任和隱私問題、生物特征識別系統(tǒng)的安全性和支持技術(shù)解決方案、生物特征識別模板保護

生物特征識別密碼系統(tǒng)、安全性和與生物特征識別相關(guān)的加密

與法醫(yī)處理的聯(lián)系和跨學(xué)科共性

核心基礎(chǔ)技術(shù)(例如生物識別技術(shù)(例如,圖像分析、模式識別、計算機視覺、信號處理等)與生物識別處理的具體相關(guān)性可得到證明。

應(yīng)用和應(yīng)用主導(dǎo)的考慮

關(guān)于生物識別系統(tǒng)開發(fā)的技術(shù)或工業(yè)背景的立場文件

采用和推廣生物識別標準,提高技術(shù)接受度、部署和互操作性,避免跨文化和跨部門限制

相關(guān)的倫理和社會問題

期刊點評

Iet Biometrics創(chuàng)刊于2012年,由Wiley出版商出版,收稿方向涵蓋COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE全領(lǐng)域,此期刊水平偏中等偏靠后,在所屬細分領(lǐng)域中專業(yè)影響力一般,過審相對較易,如果您文章質(zhì)量佳,選擇此期刊,發(fā)表機率較高。平均審稿速度 33 Weeks ,影響因子指數(shù)1.8,該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。

中科院分區(qū)(數(shù)據(jù)版本: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) 4區(qū) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū)

名詞解釋:
中科院分區(qū)也叫中科院JCR分區(qū),基礎(chǔ)版分為13個大類學(xué)科,然后按照各類期刊影響因子分別將每個類別分為四個區(qū),影響因子5%為1區(qū),6%-20%為2區(qū),21%-50%為3區(qū),其余為4區(qū)。

中科院分區(qū)(數(shù)據(jù)版本: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) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū)

中科院分區(qū)(數(shù)據(jù)版本:2021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) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū)

中科院分區(qū)(數(shù)據(jù)版本: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) 4區(qū) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū)

中科院分區(qū)(數(shù)據(jù)版本:2021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) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū)

中科院分區(qū)(數(shù)據(jù)版本: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) 4區(qū) COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 計算機:人工智能 4區(qū)

WOS分區(qū)(數(shù)據(jù)版本:2023-2024年最新版)

按JIF指標學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE Q3 136 / 197

31.2%

按JCI指標學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
學(xué)科:COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SCIE Q4 152 / 198

23.48%

名詞解釋:
WOS即Web of Science,是全球獲取學(xué)術(shù)信息的重要數(shù)據(jù)庫,Web of Science包括自然科學(xué)、社會科學(xué)、藝術(shù)與人文領(lǐng)域的信息,來自全世界近9,000種最負盛名的高影響力研究期刊及12,000多種學(xué)術(shù)會議多學(xué)科內(nèi)容。給期刊分區(qū)時會按照某一個學(xué)科領(lǐng)域劃分,根據(jù)這一學(xué)科所有按照影響因子數(shù)值降序排名,然后平均分成4等份,期刊影響因子值高的就會在高分區(qū)中,最后的劃分結(jié)果分別是Q1,Q2,Q3,Q4,Q1代表質(zhì)量最高。

CiteScore分區(qū)(數(shù)據(jù)版本:2024年最新版)

CiteScore SJR SNIP CiteScore排名
5.9 0.583 0.957
學(xué)科 分區(qū) 排名 百分位
大類:Computer Science 小類:Signal Processing Q2 41 / 131

69%

大類:Computer Science 小類:Computer Vision and Pattern Recognition Q2 34 / 106

68%

大類:Computer Science 小類:Software Q2 143 / 407

64%

名詞解釋:
CiteScore:衡量期刊所發(fā)表文獻的平均受引用次數(shù)。
SJR:SCImago 期刊等級衡量經(jīng)過加權(quán)后的期刊受引用次數(shù)。引用次數(shù)的加權(quán)值由施引期刊的學(xué)科領(lǐng)域和聲望 (SJR) 決定。
SNIP:每篇文章中來源出版物的標準化影響將實際受引用情況對照期刊所屬學(xué)科領(lǐng)域中預(yù)期的受引用情況進行衡量。

其他數(shù)據(jù)

是否OA開放訪問: h-index: 年文章數(shù):
開放 19 18
Gold OA文章占比: 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): 開源占比(OA被引用占比):
75.93% 1.8 0.57...
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) 期刊收錄: 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單:
94.44% SCIE

歷年IF值(影響因子):

歷年引文指標和發(fā)文量:

歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):

歷年自引數(shù)據(jù):

發(fā)文統(tǒng)計

2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:

國家/地區(qū) 數(shù)量
India 27
CHINA MAINLAND 23
USA 16
England 12
GERMANY (FED REP GER) 12
Turkey 11
Spain 9
France 8
Italy 8
Portugal 8

2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:

機構(gòu) 數(shù)量
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY S... 13
HOCHSCHULE DARMSTADT 7
INSTITUTO DE TELECOMUNICACOES 7
SALZBURG UNIVERSITY 5
UNIVERSIDADE DE LISBOA 5
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE ... 4
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 3
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 3
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... 3
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVE... 3

近年引用統(tǒng)計:

期刊名稱 數(shù)量
PATTERN RECOGN 106
IEEE T PATTERN ANAL 99
IEEE T INF FOREN SEC 79
IEEE T IMAGE PROCESS 62
IET BIOMETRICS 53
PATTERN RECOGN LETT 49
NEUROCOMPUTING 39
EXPERT SYST APPL 26
IMAGE VISION COMPUT 22
IEEE T CIRC SYST VID 19

近年被引用統(tǒng)計:

期刊名稱 數(shù)量
IET BIOMETRICS 53
IEEE ACCESS 45
MULTIMED TOOLS APPL 27
SENSORS-BASEL 24
ACM COMPUT SURV 19
IEEE T INF FOREN SEC 17
PATTERN RECOGN LETT 15
EXPERT SYST APPL 12
APPL SCI-BASEL 11
NEUROCOMPUTING 11

近年文章引用統(tǒng)計:

文章名稱 數(shù)量
Strengths and weaknesses of deep... 24
Robust gait recognition: a compr... 15
Employing fusion of learned and ... 11
Grey Wolf optimisation-based fea... 10
Unconstrained ear recognition us... 10
Secure multimodal biometric syst... 9
Hybrid robust iris recognition a... 9
Domain adaptation for ear recogn... 7
Ear verification under uncontrol... 7
ScoreNet: deep cascade score lev... 6

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Journal Of Computational Science 3.1 3區(qū)
Ict Express 4.1 3區(qū)
Computer Speech And Language 3.1 3區(qū)
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免責聲明

若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774。