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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)基于知識圖譜的學(xué)科主題演化分析與預(yù)測

基于知識圖譜的學(xué)科主題演化分析與預(yù)測

基于知識圖譜的學(xué)科主題演化分析與預(yù)測

定 價:¥98.00

作 者: 霍朝光 著
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787302595236 出版時間: 2021-12-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 212 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本研究在梳理知識演化、知識生命周期等知識進(jìn)化理論和思想的基礎(chǔ)上,介紹了引文網(wǎng)絡(luò)、Meta-path、PageRank等網(wǎng)絡(luò)分析理論和方法,闡述了Word2vec、Doc2vec、Node2vec等深度表示學(xué)習(xí)模型以及ARIMA、SVM等時間序列模型,以期為科學(xué)主題的演化和熱度預(yù)測提供理論基礎(chǔ)和方法支撐;以生物醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)領(lǐng)域PubMed Central數(shù)據(jù)全集為例,基于知識圖譜技術(shù)構(gòu)建了一種面向計量相關(guān)研究和應(yīng)用的垂直領(lǐng)域知識圖譜——計量知識圖譜;創(chuàng)新計量指標(biāo),計算計量實體的熱度,用熱度值反應(yīng)主題所處的演化狀態(tài);采用一系列深度學(xué)習(xí)等方法挖掘科學(xué)主題在計量知識圖譜中的特征,分析科學(xué)主題的演化規(guī)律;基于SVM、ARIMA、LSTM等一系列時間序列模型構(gòu)建學(xué)科主題預(yù)測模型,優(yōu)化、驗證模型,并進(jìn)行應(yīng)用研究。讀者對象:高等學(xué)校信息科學(xué)、情報學(xué)、信息管理等相關(guān)專業(yè)的學(xué)生,以及從事科技情報、知識管理、知識服務(wù)的實際工作者

作者簡介

  霍朝光,武漢大學(xué)與Indiana University Bloomington聯(lián)合培養(yǎng)博士,中國人民大學(xué)“杰出學(xué)者支持計劃”青年學(xué)者,中國人民大學(xué)信息資源管理學(xué)院講師,主持國家自然科學(xué)基金項目“基于廣度學(xué)習(xí)的學(xué)科主題演化預(yù)測研究”、中國博士后面上項目“基于動態(tài)知識圖譜的學(xué)科主題演化預(yù)測研究”,參與國家自科重大研究計劃、國際合作、地區(qū)合作項目3項;發(fā)表國際SSCI核心以及國內(nèi)權(quán)威CSSCI論文30余篇;主要研究方向: 科學(xué)學(xué)預(yù)測、知識圖譜、文本挖掘、圖挖掘等。

圖書目錄

目錄


第一章緒論1
1.1研究背景與意義1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意義5
1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀6
1.2.1主題模型研究6
1.2.2主題演化研究7
1.2.3主題預(yù)測研究9
1.2.4知識圖譜11
1.2.5表示學(xué)習(xí)13
1.2.6現(xiàn)狀述評19
1.3研究內(nèi)容與方法20
1.3.1目標(biāo)與內(nèi)容20
1.3.2研究方法26
1.3.3研究難點28
1.4研究貢獻(xiàn)29

第二章理論基礎(chǔ)31
2.1知識進(jìn)化論31
2.1.1知識演化32
2.1.2知識生命周期33
2.2網(wǎng)絡(luò)分析理論與方法34
2.2.1引文網(wǎng)絡(luò)34
2.2.2Metapath35
2.2.3PageRank38
2.3深度表示學(xué)習(xí)模型40
2.3.1Word2vec模型41
2.3.2Doc2vec模型44
2.3.3Node2vec模型46
2.4時間序列模型49
2.4.1ARIMA模型49
2.4.2支持向量機模型50

第三章知識圖譜構(gòu)建53
3.1計量知識圖譜內(nèi)涵53
3.1.1計量知識圖譜53
3.1.2動態(tài)計量知識圖譜57
3.2計量實體與關(guān)系58
3.2.1數(shù)據(jù)下載58
3.2.2計量實體抽取59
3.2.3計量實體消歧62
3.2.4計量實體關(guān)系75
3.3MeSH中的實體與關(guān)系77
3.3.1MeSH知識庫77
3.3.2MeSH解析78
3.4計量實體與MeSH實體關(guān)聯(lián)84
3.4.1全文檢索Lucene84
3.4.2基于pylucene的計量實體與MeSH實體關(guān)聯(lián)85
3.5計量知識圖譜時間劃分與構(gòu)建89
3.6本章小結(jié)95

第四章實體熱度計算97
4.1熱度計算98
4.1.1熱度內(nèi)涵98
4.1.2基于加權(quán)PageRank的熱度計算方法100
4.2論文熱度計算101
4.2.1論文熱度內(nèi)涵101
4.2.2基于PaperRank的論文熱度計算102
4.3學(xué)科主題熱度計算105
4.3.1學(xué)科主題熱度內(nèi)涵105
4.3.2學(xué)科主題引證網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建106
4.3.3基于TopicRank的學(xué)科主題熱度計算107
4.4作者熱度計算112
4.4.1作者熱度內(nèi)涵112
4.4.2作者引證網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建113
4.4.3基于AuthorRank的作者熱度計算115
4.5期刊熱度計算117
4.5.1期刊熱度內(nèi)涵117
4.5.2期刊引證網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建118
4.5.3基于VenueRank的期刊熱度計算120
4.6本章小結(jié)121

第五章學(xué)科主題演化分析123
5.1學(xué)科主題演化123
5.2學(xué)科主題分布126
5.2.1學(xué)科主題的總體分布情況126
5.2.2有副主題限定詞的主題分布127
5.2.3無副主題限定詞的主題分布127
5.3學(xué)科主題表示學(xué)習(xí)129
5.3.1基于網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的學(xué)科主題表示學(xué)習(xí)129
5.3.2基于文本內(nèi)容的學(xué)科主題表示學(xué)習(xí)136
5.4學(xué)科主題聚類和演化分析139
5.4.1聚類方法概述與選取140
5.4.2基于Jaccard系數(shù)的相似度計算方法142
5.4.3Methods類主題演化規(guī)律144
5.4.4Drug effect類主題演化規(guī)律147
5.4.5Epidemiology類主題演化規(guī)律151
5.5本章小結(jié)155

第六章學(xué)科主題熱度預(yù)測157
6.1學(xué)科主題熱度預(yù)測157
6.2學(xué)科主題特征選擇159
6.2.1池化模型159
6.2.2基于Node2vec和池化模型的學(xué)科主題特征選擇162
6.3基于SVM的學(xué)科主題熱度預(yù)測168
6.3.1問題描述169
6.3.2研究設(shè)計169
6.3.3結(jié)果分析172
6.4基于ARIMA和SVM的學(xué)科主題熱度預(yù)測179
6.4.1問題描述179
6.4.2研究設(shè)計179
6.4.3結(jié)果分析181
6.5本章小結(jié)183

第七章總結(jié)與展望184
7.1研究總結(jié)184
7.2研究不足與展望186

附錄A動態(tài)計量知識圖譜187

附錄B圖表目錄188

參考文獻(xiàn)192

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