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一个月前科睿唯安推出了酝酿已久的Research Horizon Navigator工具, 可以说是在引用数据的基础上做了进一步的开发,也利用了一点点AI的功能,抽空学习了一下,并初步加以总结。
1. 功能实质:通过学术文献的引文网络,使用被引算法,提供了数以千计的Emerging Topics
2. Emerging Topic 的组成:
a. 一组核心论文(Core Papers): 由3-25篇最近5年发表的高被引论文(Highly Cited Papers)
b. 一组共同引用核心论文的论文: 发表时间不超过2.5年。
3. 如何识别Emerging Topic:
第一步:选择核心论文组(Core Paper )
使用Leiden algorithm(https://www.nature.com/articles/s41598-019-41695-z )对最近5年发表的高被引论文进行聚类(Cluster)。
第二步:生成共引论文组(Co-citing Paper)
发表时间不超过2.5年的至少引用过两篇核心论文组论文的文章(文章数不限)。
第三步:Emerging Topic命名
使用生成式AI 基于论文组(Core Paper + Co-citing Paper)自动生成Emerging Topic名称。
4. 数据来源:
最近5年的Web of Science 核心合集的数据(SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, and CPCI),文献类型包含Article, Reviews, and Conference proceeding
5. 一个新指标: 跨学科指数(Interdisciplinarity Index)
a. 一句话总结就是这个Emerging Topic跨学科 的程度,所有Emerging Topic平均值为0.55, 超过这个基准就是高于所有学科的平均水平。
b. 计算过程有一点点复杂,利用了标准化香农熵(Normalized Shannon Entropy)
6. 可以按多种方式进行查询
包括Topic (可以参考 Citation Topics?)、学科 (JCR Category), 文档主题(Document)、机构(Organizations)、国家/地区(Countries/Regions)、WoS 学科(WoS Categroy)、基金(Funding Agencies)以及作者(Authors)。
需要吐槽一下的是,国家/地区以下的几种解锁方式,只有将右边的滚动到最下方的时候才能出现。
7. 数据月度更新
总之,Research Horizon Navigator应该说算是一个比较接地气的利器,进一步的使用场景还有待不断的探索。
(这一周: 2024-7-14)
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GMT+8, 2024-12-28 17:34
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