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基于“precision-recall”曲线分析的?高被引论文识别研究
被引量:
2
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作者
李信
程齐凯
《图书馆杂志》
CSSCI
北大核心
2019年第1期83-90,共8页
文章首先对高被引论文识别的现状、问题进行梳理和分析,在此基础上,选取地球物理学、计算机与自动化、力学、图书情报学和药学5个学科的90本中文核心期刊在2004-2016年间刊载的448 749篇研究文献,将高被引论文识别问题转化为信息检索问...
文章首先对高被引论文识别的现状、问题进行梳理和分析,在此基础上,选取地球物理学、计算机与自动化、力学、图书情报学和药学5个学科的90本中文核心期刊在2004-2016年间刊载的448 749篇研究文献,将高被引论文识别问题转化为信息检索问题,利用文献下载量(DS)和期刊引用分数(JCS)两个指标对高被引论文进行识别,并引入新的观测视角——"precisionrecall"曲线,对识别效果进行分析和可视化。结果表明,"precision-recall"曲线可以较好地对指标的高被引论文识别能力进行直观反映;文献下载量和期刊引用分数均可作为高被引论文识别指标,且文献下载量的高被引论文识别能力优于期刊引用分数。
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关键词
高被引论文“precision-recall”曲线
文献下载量
期刊引用分数
补充指标
原文传递
题名
基于“precision-recall”曲线分析的?高被引论文识别研究
被引量:
2
1
作者
李信
程齐凯
机构
武汉大学信息管理学院
华东师范大学学术评价与促进研究中心
出处
《图书馆杂志》
CSSCI
北大核心
2019年第1期83-90,共8页
基金
华东师范大学学术评价与促进研究中心2017年开放项目"面向学术文本深度语义挖掘的学术评价方法创新研究"(编号:IAED2017B04)的研究成果之一
文摘
文章首先对高被引论文识别的现状、问题进行梳理和分析,在此基础上,选取地球物理学、计算机与自动化、力学、图书情报学和药学5个学科的90本中文核心期刊在2004-2016年间刊载的448 749篇研究文献,将高被引论文识别问题转化为信息检索问题,利用文献下载量(DS)和期刊引用分数(JCS)两个指标对高被引论文进行识别,并引入新的观测视角——"precisionrecall"曲线,对识别效果进行分析和可视化。结果表明,"precision-recall"曲线可以较好地对指标的高被引论文识别能力进行直观反映;文献下载量和期刊引用分数均可作为高被引论文识别指标,且文献下载量的高被引论文识别能力优于期刊引用分数。
关键词
高被引论文“precision-recall”曲线
文献下载量
期刊引用分数
补充指标
Keywords
Highly cited papers
Precision-recall curve
Download score
Journal citation score
Supplementary indicator
分类号
G353.1 [文化科学—情报学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于“precision-recall”曲线分析的?高被引论文识别研究
李信
程齐凯
《图书馆杂志》
CSSCI
北大核心
2019
2
原文传递
已选择
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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