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文檔簡介
摘
要:通過CNKI核心期刊數(shù)據(jù)庫,收集了近10年大數(shù)據(jù)在圖書館應(yīng)用的文獻(xiàn),并運(yùn)用CiteSpace的計(jì)量統(tǒng)計(jì)功能對(duì)文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞進(jìn)行統(tǒng)計(jì),通過對(duì)關(guān)鍵詞的分析,掌握該領(lǐng)域研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)以及趨勢(shì),把握研究重點(diǎn),明確研究方向,為數(shù)據(jù)化浪潮下的相關(guān)研究提供參考。結(jié)果表明,當(dāng)前大數(shù)據(jù)在圖書館的應(yīng)用研究主要集中在數(shù)字圖書館、數(shù)據(jù)分析、信息服務(wù)、云計(jì)算、知識(shí)服務(wù)、人工智等領(lǐng)域,但學(xué)術(shù)無止境,研究人員應(yīng)該嘗試找到新的突破口,從而進(jìn)行更多的創(chuàng)新性研究。關(guān)鍵詞:大數(shù)據(jù);圖書館;知識(shí)圖譜;Citespace中圖分類號(hào):G35
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1673-291X(2024)06-0129-04引言大數(shù)據(jù)是伴隨云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展起來的新興事物。大數(shù)據(jù)時(shí)代,數(shù)字已經(jīng)滲透到當(dāng)今各個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域,成為重要的生產(chǎn)因素。在此過程中,海量的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)應(yīng)運(yùn)而生。這些數(shù)據(jù)具備體量大(Volume)、類型多(Variety)、價(jià)值密度低(Value)和速度快(Velocity)的4V特征。圖書館承載著知識(shí)的收集、存儲(chǔ)、加工以及開發(fā)與創(chuàng)新的任務(wù)。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來,圖書館數(shù)據(jù)種類不斷增加,數(shù)據(jù)量日益增長,智能化、個(gè)性化服務(wù)和對(duì)海量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析和潛在價(jià)值挖掘的需求也在快速增長,因此圖書館在一定程度上也具備大數(shù)據(jù)的4V特征[1]。中國知網(wǎng)上不乏關(guān)于大數(shù)據(jù)在圖書館應(yīng)用的研究文獻(xiàn),而其中篇名最能反映文獻(xiàn)研究內(nèi)容,所以課題成員限定檢索字段為“篇名”字段,不限制時(shí)間,文獻(xiàn)來源類別限定為北大核心、CSSCI、CSCD,檢索日期為2022年4月30日,以“大數(shù)據(jù)”和“圖書館”作為檢索詞,共檢索出404篇文獻(xiàn)。根據(jù)知網(wǎng)檢索結(jié)果統(tǒng)計(jì),這些文獻(xiàn)中應(yīng)用研究占66.67%,開發(fā)研究占25.93%,行業(yè)研究占3.7%,管理研究占3.7%。在大數(shù)據(jù)背景之下,圖書館具體做了哪些方面的工作或研究,單憑閱讀幾篇文獻(xiàn)還不足以深入了解。因此,為了準(zhǔn)確把握?qǐng)D書館在大數(shù)據(jù)環(huán)境下的成長過程及發(fā)展趨勢(shì),本文以圖書館在大數(shù)據(jù)時(shí)代的研究文獻(xiàn)為研究對(duì)象,并運(yùn)用CiteSpace的計(jì)量統(tǒng)計(jì)功能對(duì)文獻(xiàn)的關(guān)鍵詞進(jìn)行統(tǒng)計(jì),通過關(guān)鍵詞的分析,掌握該領(lǐng)域研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)以及趨勢(shì),把握研究重點(diǎn)、明確研究方向,以應(yīng)對(duì)當(dāng)今時(shí)代下的數(shù)據(jù)化浪潮,并為今后的研究提供參考。一、數(shù)據(jù)來源與研究方法(一)數(shù)據(jù)來源通過在中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫查閱相關(guān)文獻(xiàn)了解到,如今大數(shù)據(jù)背景下的圖書館研究越來越受研究人員的關(guān)注,但是鮮有人對(duì)其做系統(tǒng)化分析。本文以中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫相關(guān)文獻(xiàn)為研究對(duì)象,對(duì)收集的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理歸納,對(duì)作者、關(guān)鍵詞等做統(tǒng)計(jì)以及圖譜分析,并根據(jù)分析結(jié)論總結(jié)目前國內(nèi)大數(shù)據(jù)背景下圖書館的研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)及趨勢(shì),為圖書館數(shù)據(jù)化實(shí)踐提供理論指導(dǎo)。(二)研究方法本研究采用了文獻(xiàn)調(diào)研法和文獻(xiàn)計(jì)量法。知識(shí)圖譜可以對(duì)學(xué)科知識(shí)的結(jié)構(gòu)、規(guī)律和分布情況進(jìn)行可視化呈現(xiàn),同時(shí)可以對(duì)學(xué)科領(lǐng)域的歷史脈絡(luò)、發(fā)展動(dòng)態(tài)、研究熱點(diǎn)和研究前沿進(jìn)行科學(xué)繪制、全景勾勒和重點(diǎn)凸顯[2]。Citespace可以構(gòu)建可視化知識(shí)圖譜,能夠直觀反映某一領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)、趨勢(shì)等。筆者通過在中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫期刊庫收集大數(shù)據(jù)在圖書館應(yīng)用的相關(guān)研究文獻(xiàn),借助Citespace和中國知網(wǎng)的分析功能,對(duì)論文年度發(fā)文量、關(guān)鍵詞共現(xiàn)、關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖等進(jìn)行分析,揭示其研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)、前沿和趨勢(shì)。二、文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)與知識(shí)圖譜分析(一)年份發(fā)文數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析通過對(duì)文獻(xiàn)的年代發(fā)文量統(tǒng)計(jì),可以在一定程度上發(fā)現(xiàn)某一個(gè)主題的研究發(fā)展速度和規(guī)模。本文對(duì)通過之前提到的條件下檢索出來的文獻(xiàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的圖書館研究方面的文獻(xiàn)最早發(fā)表時(shí)間為2012年8月,從2012—2022年,核心期刊文獻(xiàn)發(fā)表數(shù)量統(tǒng)計(jì)如表1所示。從表1可以看出2012—2022年基于大數(shù)據(jù)的圖書館研究文獻(xiàn)數(shù)量變化過程。2012—2014年是逐步上升的階段,2014年增加明顯,2016到達(dá)高峰。2015—2018年文獻(xiàn)增量相較之前有所減少,但該期間數(shù)量變化幅度不大,相對(duì)較穩(wěn)定。從2019年開始發(fā)文量呈下降趨勢(shì),隨后逐年降低。(二)關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析關(guān)鍵詞是文獻(xiàn)作者提取出來的體現(xiàn)文獻(xiàn)主要內(nèi)容或主要內(nèi)容某一方面的詞匯。高頻關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜能夠有效地幫助研究者了解某一領(lǐng)域的研究文獻(xiàn)主題分布情況,并能掌握某一領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本研究運(yùn)用Citespace的關(guān)鍵詞分析功能,設(shè)置時(shí)間為1992—2022年,TimeSlicing設(shè)為1年,將節(jié)點(diǎn)類型設(shè)置為“Keword”,節(jié)點(diǎn)闕值設(shè)置為50,選擇Pathfinder算法,得到高頻關(guān)鍵詞知識(shí)圖譜見圖1。圖1中,節(jié)點(diǎn)數(shù)量N=315,節(jié)點(diǎn)間連線數(shù)量E=609,節(jié)點(diǎn)間聯(lián)系緊密。圖中“大數(shù)據(jù)”節(jié)點(diǎn)最大,代表該關(guān)鍵詞在所研究文獻(xiàn)中出現(xiàn)頻率最高;其次是“圖書館”“數(shù)據(jù)挖掘”“知識(shí)服務(wù)”“信息服務(wù)”“云計(jì)算”等。因?yàn)殛P(guān)鍵詞“圖書館”和“大數(shù)據(jù)”是研究主題確定的關(guān)鍵詞,所以雖然這幾個(gè)高頻詞匯出現(xiàn)頻率高,但是體現(xiàn)不出大數(shù)據(jù)在圖書館應(yīng)用研究的具體方向,而排名隨后的高頻詞匯則更能體現(xiàn)圖書館大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究的具體情況。表1列出了排名前20的高頻詞匯,除去“大數(shù)據(jù)”“圖書館”,其他高頻關(guān)鍵詞,如“大數(shù)據(jù)”“圖書館”“學(xué)科服務(wù)”“信息服務(wù)”“數(shù)據(jù)挖掘”“知識(shí)服務(wù)”“數(shù)據(jù)分析”“精準(zhǔn)服務(wù)”“數(shù)據(jù)處理”和“服務(wù)模式”等的中介中心性值較強(qiáng),是該學(xué)科領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn),也是研究熱點(diǎn)。(三)關(guān)鍵詞聚類分析聚類分析是一種探索性的分析,指將物理或抽象對(duì)象的集合分組為由相似的對(duì)象組成的多個(gè)聚類的分析過程。聚類過程中,研究人員不必事先定義分類標(biāo)準(zhǔn),聚類分析能夠從樣本數(shù)據(jù)出發(fā)自動(dòng)進(jìn)行分類,將數(shù)據(jù)分類到不同的類或者簇這樣的一個(gè)過程,因此同一個(gè)類或者簇中的對(duì)象有很大的相似性,可以定義為一個(gè)研究領(lǐng)域。本文運(yùn)用Citespace對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類分析,通過LLR算法提取數(shù)據(jù)標(biāo)簽為聚類名,得到關(guān)鍵詞聚類圖譜為圖2。聚類結(jié)果顯示,聚類模塊值Q=0.5005>0.3,說明聚類結(jié)構(gòu)顯著;聚類平均輪廓值S=0.8781>0.7,說明該聚類可信。主要聚類有“#0圖書館”“#1數(shù)字圖書館”“#2數(shù)據(jù)分析”“#3知識(shí)服務(wù)”“#4信息服務(wù)”“#5云計(jì)算”“#6精準(zhǔn)服務(wù)”“#7區(qū)塊鏈”“#8人工智能”“#9大數(shù)據(jù)服務(wù)”“#10知識(shí)管理”“#11協(xié)同過濾”。圖2
大數(shù)據(jù)在圖書館的應(yīng)用研究關(guān)鍵詞聚類圖譜通過“timeline”繪制關(guān)鍵詞聚類的時(shí)間圖譜,如圖3所示。從圖3中可以看出每個(gè)研究領(lǐng)域的時(shí)間跨度及研究主題。“#0圖書館”“#1數(shù)字圖書館”“#2數(shù)據(jù)分析”“#4信息服務(wù)”和“#5云計(jì)算”聚類對(duì)象最早出現(xiàn)時(shí)間為2012年。其中,“#0圖書館”聚類內(nèi)部時(shí)間跨度最長,從2012年一直延續(xù)至今;其次是“#4信息服務(wù)”,從2012年延續(xù)至2020年。除此之外,聚類對(duì)象出現(xiàn)時(shí)間較2012年晚,且持續(xù)時(shí)間較長的是“#3知識(shí)服務(wù)”“#6精準(zhǔn)服務(wù)”“#7區(qū)塊鏈”和“#8人工智能”。(四)關(guān)鍵詞突現(xiàn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)是某一時(shí)期內(nèi)關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻率突然增加,關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖譜能夠體現(xiàn)某一時(shí)期內(nèi)研究領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。通過Citespace提供的Burstdetection功能對(duì)高頻關(guān)鍵詞進(jìn)行統(tǒng)計(jì),本研究共統(tǒng)計(jì)出25個(gè)突現(xiàn)詞,結(jié)果如圖4所示。突現(xiàn)關(guān)鍵詞的Strength值越高,說明這一時(shí)期在該關(guān)鍵詞方面的研究越多。不同時(shí)期內(nèi)突現(xiàn)詞的變化反映了研究熱點(diǎn)隨時(shí)間推移產(chǎn)生的變化,通過對(duì)突現(xiàn)因時(shí)間變化的推移研究,可以進(jìn)一步了解研究領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。從圖4看出,2012—2014年間突現(xiàn)關(guān)鍵詞有“數(shù)據(jù)挖掘”“數(shù)據(jù)處理”“數(shù)據(jù)分析”和“云計(jì)算”,其中“數(shù)據(jù)挖掘”突現(xiàn)強(qiáng)度最大。2013—2017年間突現(xiàn)關(guān)鍵詞有“知識(shí)服務(wù)”“信息服務(wù)”“保護(hù)”“信息素養(yǎng)”“敏感數(shù)據(jù)”“微服務(wù)”“服務(wù)創(chuàng)新”“服務(wù)模式”和“互聯(lián)網(wǎng)+”,其中“微服務(wù)”突現(xiàn)強(qiáng)度最大。2018—2022年間突現(xiàn)關(guān)鍵詞有“精準(zhǔn)服務(wù)”“區(qū)塊鏈”“共詞分析”“圖像資源”“人工智能”“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”“系統(tǒng)設(shè)計(jì)”“讀者服務(wù)”“智慧服務(wù)”“化學(xué)科學(xué)”和“智慧化”,其中“精準(zhǔn)服務(wù)”突現(xiàn)強(qiáng)度最大,且持續(xù)時(shí)間最長。三、結(jié)論本研究通過Citespace對(duì)2012年至2022年4月CNKI中核心期刊收錄的404篇關(guān)于大數(shù)據(jù)在圖書館的應(yīng)用方面的文獻(xiàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),通過統(tǒng)計(jì)分析得到以下結(jié)論。1.通過聚類時(shí)間線可以看出,圖書館聚類、數(shù)字圖書館聚類、數(shù)據(jù)分析聚類、信息服務(wù)聚類、云計(jì)算聚類的相關(guān)研究從2012年開始持續(xù)到最近時(shí)間為2022年。知識(shí)服務(wù)聚類、精準(zhǔn)服務(wù)聚類、區(qū)塊鏈聚類、人工智能聚類,相關(guān)主題最早研究時(shí)間開始于2013年,持續(xù)研究時(shí)間到2021年。持續(xù)性最長的是圖書館聚類,計(jì)算和數(shù)據(jù)分析等關(guān)鍵詞的出現(xiàn)頻率較高,表明當(dāng)前大數(shù)據(jù)在圖書館的應(yīng)用研究主要集中在這些方面。2.從核心期刊發(fā)文量統(tǒng)計(jì)來看,2012—2017年的發(fā)文量基本呈上升趨勢(shì),2014—2017年4年間是發(fā)文量頂峰時(shí)期,但是從2018年開始發(fā)文量開始減少,到2021年僅有17篇,2022年在設(shè)定的檢索日期內(nèi)僅檢索到1篇。從文獻(xiàn)數(shù)量上可以看出,大數(shù)據(jù)在圖書館的應(yīng)用研究在前期備受研究人員關(guān)注,但隨著時(shí)間推移研究文獻(xiàn)數(shù)量逐
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