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科技期刊互引关系研究—Kohonen神经网络和系统聚类法应用比较 被引量:5

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摘要 用Kohonen神经网络法和系统聚类法研究期刊间的引用关系,借以探索学科间的内容联系,比较两种方法的应用效果。本研究从期刊引文报告(JCR)2002年光盘版中选取生物医学范畴的心血管、细胞生物、遗传、内科、外科和综合医学类期刊59种。构建59种期刊间的互引矩阵,用Kohonen神经网络法和系统聚类分析法分别进行处理。选用软件是STATISTICS Neural Networks(Version 4.0)和SPSS 11.5。得到两法的聚类结果图,期刊的聚类现象呈现出学科间的联系。两种方法均适用于利用期刊互引矩阵行期刊聚类,从而显示出学科间的交叉渗透关系。相对来说,Kohonen神经网络法的聚类结果更为客观精确。
出处 《医学信息学杂志》 CAS 2007年第5期440-444,共5页 Journal of Medical Informatics
  • 相关文献

参考文献1

  • 1L. Leydesdorff,P. Besselaar. Scientometrics and communication theory: Towards theoretically informed indicators[J] 1997,Scientometrics(1):155~174

同被引文献40

引证文献5

二级引证文献25

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