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基于PageRank和Node2vec的研究热点与集群发现——以国际深度学习研究领域为例
被引量:
10
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作者
霍朝光
魏瑞斌
张斌
《情报杂志》
CSSCI
北大核心
2020年第8期174-179,153,共7页
[目的/意义]为有效挖掘领域研究热点与集群,规避单纯基于频次统计的热点排序方法所存在的弊端,以及基于高频关键词共词网络集群发现方法所带来的偏差。[方法/过程]提出利用无向加权PagaRank算法进行研究热点排序,综合考量关键词之间共...
[目的/意义]为有效挖掘领域研究热点与集群,规避单纯基于频次统计的热点排序方法所存在的弊端,以及基于高频关键词共词网络集群发现方法所带来的偏差。[方法/过程]提出利用无向加权PagaRank算法进行研究热点排序,综合考量关键词之间共现的数量和质量,同时强调全部关键词共词网络的重要性,综合Node2vec表示学习和t-SNE聚类算法对全部关键词进行集群发现,以国际深度学习领域研究文献为例,分别进行热点排序和集群发现。[结果/结论]研究表明PageRank算法不仅能够区分频次统计算法无法区分的排名,而且从整体网络结构衡量研究热点,综合考量共现的数量和质量,使排序结果更为准确;整合Node2vec和t-SNE算法进行研究集群发现,可有效改善单纯利用高频关键词进行集群发现的不足,避免在有限的关联密切的高频关键词之间强制分门别类;综合热点和集群发现方法,可在凸显热点的基础上描述集群细节,有效揭示集群脉络。
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关键词
深度学习
热点
排序
集群发现
Node2vec
PAGERANK
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职称材料
题名
基于PageRank和Node2vec的研究热点与集群发现——以国际深度学习研究领域为例
被引量:
10
1
作者
霍朝光
魏瑞斌
张斌
机构
中国人民大学信息资源管理学院
安徽财经大学管理科学与工程学院
南京大学信息管理学院
出处
《情报杂志》
CSSCI
北大核心
2020年第8期174-179,153,共7页
基金
国家自然科学基金重大研发计划重点支持项目“基于知识关联的金融大数据价值分析、发现及协同创造机制研究”(编号:91646206)
中国博士后科学基金面上资助项目“基于动态知识图谱的学科主题演化预测研究”(编号:2019M660908)成果之一。
文摘
[目的/意义]为有效挖掘领域研究热点与集群,规避单纯基于频次统计的热点排序方法所存在的弊端,以及基于高频关键词共词网络集群发现方法所带来的偏差。[方法/过程]提出利用无向加权PagaRank算法进行研究热点排序,综合考量关键词之间共现的数量和质量,同时强调全部关键词共词网络的重要性,综合Node2vec表示学习和t-SNE聚类算法对全部关键词进行集群发现,以国际深度学习领域研究文献为例,分别进行热点排序和集群发现。[结果/结论]研究表明PageRank算法不仅能够区分频次统计算法无法区分的排名,而且从整体网络结构衡量研究热点,综合考量共现的数量和质量,使排序结果更为准确;整合Node2vec和t-SNE算法进行研究集群发现,可有效改善单纯利用高频关键词进行集群发现的不足,避免在有限的关联密切的高频关键词之间强制分门别类;综合热点和集群发现方法,可在凸显热点的基础上描述集群细节,有效揭示集群脉络。
关键词
深度学习
热点
排序
集群发现
Node2vec
PAGERANK
Keywords
deep learning
topic ranking
cluster discovery
Node2vec
PageRank
分类号
G353.1 [文化科学—情报学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PageRank和Node2vec的研究热点与集群发现——以国际深度学习研究领域为例
霍朝光
魏瑞斌
张斌
《情报杂志》
CSSCI
北大核心
2020
10
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职称材料
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