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2017年國際信息科學(xué)與圖書館學(xué)研究熱點(diǎn)分析

2018-10-30 10:10田大芳魏瑞斌
現(xiàn)代情報 2018年8期
關(guān)鍵詞:共詞分析研究熱點(diǎn)聚類分析

田大芳 魏瑞斌

〔摘 要〕[目的/意義]通過共詞分析和聚類分析研究國外2017年信息科學(xué)與圖書館學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。[方法/過程]首先從Web of Science收集數(shù)據(jù);然后利用HistCite統(tǒng)計關(guān)鍵詞頻次,確定高頻關(guān)鍵詞;最后利用VOSviewer對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,最終得到9個聚類。[結(jié)果/結(jié)論]研究發(fā)現(xiàn),國外信息科學(xué)與圖書館學(xué)的研究主題可以歸納為以下9個方面:圖書館管理與服務(wù)、用戶研究和信息素養(yǎng);社交媒體、電子商務(wù)、電子政務(wù)、智慧城市、信息技術(shù)和信息安全;文獻(xiàn)計量學(xué)、科學(xué)計量學(xué)和替代計量學(xué);開放數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)挖掘等;開放存取、數(shù)字人文、數(shù)字圖書館和信息檢索等;醫(yī)療健康信息學(xué);知識管理與開放創(chuàng)新等;公共信息、信息分享、社交網(wǎng)絡(luò)和政治交流;圖書館情報學(xué)教育。

〔關(guān)鍵詞〕信息科學(xué)與圖書館學(xué);共詞分析;聚類分析;研究主題;研究熱點(diǎn)

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2018.08.017

〔中圖分類號〕G250 〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2018)08-0125-05

〔Abstract〕[Purpose/Significance]This study aimed to explore the research hot topic during 2017 in Information Science & Library Science using the co-words analysis and cluster analysis.[Method /Process]Firstly,the paper collected the raw data from the web of science.Secondly,it counted the frequency of the authors keywords by HistCite.Finally,it used VOSviewer to deal with the data and Generated 9 clusters.[Result/Conclusion]The result showed that there were 9 hot topic which were library management and service,user studies and information literacy;social media,e-commerce,e-government,smart city,information technology and information security;bibliometrics,scientometrics,altmetrics;open data,data analysis,data quality and data mining;open access,digital humanities,digital libraries and information retrieval;health informatics;knowledge management and open innovation;public information,information share,social network and political communication;library and information science education.

〔Key words〕information science & library science;co-words analysis;cluster analysis;research topics;research hot topics

研究熱點(diǎn)是指在一定時期內(nèi)某一研究領(lǐng)域中,研究人員所共同關(guān)注的焦點(diǎn)。研究熱點(diǎn)的識別一直是科學(xué)計量學(xué)等相關(guān)研究領(lǐng)域非常關(guān)注的問題之一。隨著各類數(shù)據(jù)源的不斷豐富,研究工具的便利性和功能性的提升,原有研究方法的改進(jìn)和新研究方法的涌現(xiàn),關(guān)于學(xué)科、主題或某領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)的研究產(chǎn)生了一系列的研究成果。

從研究方法的角度看,有些學(xué)者使用一種文獻(xiàn)來識別研究熱點(diǎn)。如文獻(xiàn)[1-2]利用詞頻分析方法來識別研究熱點(diǎn);文獻(xiàn)[3-5]利用共詞分析方法識別研究熱點(diǎn);文獻(xiàn)[6-7]利用聚類分析來識別研究熱點(diǎn)。有的學(xué)者采用多種方法綜合使用來識別研究熱點(diǎn)。如文獻(xiàn)[8-12]使用了至少兩種方法來識別研究熱點(diǎn)。還有的學(xué)者從一些新的視角或理論來進(jìn)行研究熱點(diǎn)識別的研究,如文獻(xiàn)[13-17]。目前,大多數(shù)的研究熱點(diǎn)的研究是以期刊論文數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行的,也有些學(xué)者在研究過程中使用學(xué)位論文、科研項(xiàng)目等數(shù)據(jù)來對某個學(xué)科或領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)進(jìn)行識別,如文獻(xiàn)[18-21]。

關(guān)于國外圖書情報學(xué)研究熱點(diǎn)的研究也已經(jīng)有了一系列成果,如文獻(xiàn)[22-29]。這些研究成果對于了解國外圖書情報學(xué)特定時間段、特定數(shù)據(jù)范圍的情況有較高的參考價值。同時,它們所使用的研究方法和數(shù)據(jù)源等對于進(jìn)行相關(guān)研究也有一定的指導(dǎo)作用。本文主要對國外2017年信息科學(xué)與圖書館學(xué)研究熱點(diǎn)進(jìn)行研究,以期國內(nèi)學(xué)者能及時了解國外學(xué)術(shù)期刊上相關(guān)論文的研究主題,為其科研選題等工作提供參考。

1 數(shù)據(jù)與方法

1.1 數(shù)據(jù)采集

本文以Web of Science為數(shù)據(jù)源,在其高級檢索中,WC表示W(wǎng)eb of Science Category。該分類一共有251個。本文的檢索式為:(WC=“Information Science & Library Science”) AND DOCUMENT TYPES:(Article);Indexes=SCI-EXPANDED,SSCI,A&HCI;,CPCI-S,CPCI-SSH,BKCI-S,BKCI-SSH,ESCI,CCR-EXPANDED,IC Timespan=2017。最終獲得5 721條記錄。在5 721條記錄中,有1 575篇論文沒有關(guān)鍵詞信息。

利用HistCite統(tǒng)計的作者關(guān)鍵詞總數(shù)為13 535個,出現(xiàn)頻次為23 158次,包含關(guān)鍵詞的論文的篇均關(guān)鍵詞為5.63個。本文僅以包含關(guān)鍵詞的論文作為分析對象。

1.2 高頻關(guān)鍵詞選擇

筆者認(rèn)為,一個研究主題能稱之為研究熱點(diǎn),那么表示這個研究熱點(diǎn)的專業(yè)術(shù)語應(yīng)該要達(dá)到一定的頻次。本文對研究熱點(diǎn)的研究也是基于高頻關(guān)鍵詞來進(jìn)行分析的。郭春俠等[25]認(rèn)為,確定高頻詞,一般可以采取兩種辦法:1)研究者根據(jù)研究經(jīng)驗(yàn)主觀判斷;2)根據(jù)齊普夫第二定律,確定高頻詞界限,這種方法由于比較科學(xué)、簡單易行而被研究者廣泛使用。齊普夫之后,人們對該方法進(jìn)行了一些改進(jìn),其中Donohue于1973年提出了高頻詞低頻詞界分公式。但本文根據(jù)公式計算后僅有一個關(guān)鍵詞符合條件,不能滿足本研究的需要。本文根據(jù)關(guān)鍵詞的詞頻次排序,取10次以上的228個關(guān)鍵詞為高頻關(guān)鍵詞。它們總的出現(xiàn)頻次約占所有關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次的20%。出現(xiàn)100次以上的分別是Social Media(148次)、Academic Libraries(140次)和Bibliometrics(113次)。Bibliography等37個關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次為10次。圖1為228個高頻關(guān)鍵詞的頻次分布圖。從其分布看,整體表現(xiàn)為乘冪分布,趨勢線的方程為:y=208.86x-0.558,擬合系數(shù)為R2=0.9869。

1.3 數(shù)據(jù)處理工具與方法

Eck N J V等[30]的介紹了VOSviewer的基本功能及原理,并進(jìn)行了實(shí)證分析。張力[31]等比較VOSviewer和CiteSpace發(fā)現(xiàn),兩款軟件給出了基本一致的圖譜結(jié)構(gòu),表明兩種軟件在信息可視化研究中可以相互參驗(yàn)。宗乾進(jìn)等[32]基于VOSviewer,通過對中國知網(wǎng)中收錄的13種圖書館學(xué)CSSCI來源期刊文獻(xiàn)信息進(jìn)行挖掘,可視化展示2010年我國圖書館學(xué)2010年的研究熱點(diǎn)主題。綜合來看,VOSviewer比較適合對相關(guān)文獻(xiàn)研究熱點(diǎn)的挖掘。

筆者將Web of Science采集的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入VOSviewer,然后利用其生成高頻關(guān)鍵詞(頻次大于等于10)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò),最后利用其繪圖功能生成整體共詞網(wǎng)絡(luò)圖(圖2)。結(jié)合VOSviewer聚類功能看,這些關(guān)鍵詞共形成了9個聚類。

潘瑋等[33]研究了關(guān)鍵詞共現(xiàn)方法識別領(lǐng)域研究熱點(diǎn)過程中的數(shù)據(jù)清洗方法。但從他們臟數(shù)據(jù)產(chǎn)生的原因來看,其方法對于本文的研究參考價值不大,因?yàn)槠浞椒▽?shí)際主要是從詞的形式上的一種清洗。在對圖2的共詞網(wǎng)絡(luò)及聚類結(jié)果進(jìn)行分析時,更多的是要從詞的語義層面進(jìn)行分析。

結(jié)合原始數(shù)據(jù)看,這些高頻詞當(dāng)中,有些高頻詞并不能表示一個研究主題。本文將這些詞歸納為:1)表示國家或地區(qū)的關(guān)鍵詞,如China、Spain和Australia等。2)表示研究方法的詞,如Citation Analysis、Social Network Analysis和Qualitative Research等。3)表示數(shù)據(jù)源的詞,如TWitter、Facebook和Web of Science等。4)表示研究對象的詞。如Academic Libraries、Public Libraries和University Libraries等。5)表示研究背景的詞。如Web2.0、Internet of Things和Big Data。6)意義比較寬泛的詞。如Assessment、Leadership和Learning等。這些詞一共有117個,占高頻詞總體的51%。這些詞在聚類分析過程中,都會提及。在歸納研究主題時,主要以除以上6類外的詞為主,結(jié)合關(guān)鍵詞共現(xiàn),適當(dāng)使用一些泛詞。

2 基于高頻詞聚類的信息科學(xué)與圖書館學(xué)研究熱點(diǎn)研究

2.1 圖書館管理與服務(wù)、用戶研究和信息素養(yǎng)

第1個聚類一共包括了37個關(guān)鍵詞。從關(guān)鍵詞來看,這個聚類的研究可以分為兩個小類。一是圖書館的管理與服務(wù)的相關(guān)研究。圖書館的類型涉及學(xué)術(shù)圖書館(156次)、公共圖書館(54次)、大學(xué)圖書館(42次)和圖書館(37次),管理內(nèi)容涉及圖書館管理、組織文化、館藏管理、館員學(xué)習(xí)戰(zhàn)略、信息資源建設(shè)等。圖書館服務(wù)涉及服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量的評價等;二是用戶研究。用戶研究是圍繞用戶的信息行為、信息需求、信息查找、信息素養(yǎng)、用戶滿意度等。在該聚類中,Institutional Theory(制度理論)出現(xiàn)了10次,這反映了相關(guān)研究共用的一個理論基礎(chǔ)。Empirical Study(實(shí)證研究,11次)是該聚類中唯一表示方法的關(guān)鍵詞,這反映出該聚類的研究比較多的使用了該方法。在相關(guān)研究中,以土耳其、巴基斯坦和尼日利亞3個國家的公共圖書館、大學(xué)圖書館和學(xué)術(shù)圖書館為實(shí)證對象??傮w看,該聚類的研究都屬于圖書館學(xué)研究的范疇。

2.2 社交媒體、電子商務(wù)、電子政務(wù)、智慧城市和信息技術(shù)和信息安全等

該聚類一共有34個關(guān)鍵詞。從研究內(nèi)容看,該聚類的研究主題較多。如Web2.0環(huán)境下在線交流的用戶內(nèi)容生成、云計算和物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的智慧城市建設(shè)、信息技術(shù)與信息安全、技術(shù)接受和擴(kuò)散、社會科學(xué)的研究倫理、公民管理、圖書情報學(xué)教育等主題。該聚類涉及的研究方法有Case Study(31次)和Ethnography(15次)。相關(guān)研究中涉及較多的數(shù)據(jù)源是Wikipedia(37次)和Facebook(17次)。涉及的國家和地區(qū)是India(39次)和China(21次)和Developing Countries(17次)??傮w看,該聚類屬于信息科學(xué)研究范疇,相關(guān)研究與管理學(xué)有一定的交叉。

2.3 文獻(xiàn)計量學(xué)、科學(xué)計量學(xué)和替代計量學(xué)

該聚類一共有32個關(guān)鍵詞。從其研究內(nèi)容看,研究比較多的首先是科學(xué)合作問題,具體涉及到國際合作、跨學(xué)科合作、研究合作等;第二個主題是科研評價;第三個主題是電子資源的社會影響。這個聚類中出現(xiàn)的比較多是研究方法,如Citation Analysis(59次)、Social Network Analysis(37次)、Content Analysis(26次)、Network Analysis(19次)和Structural Equation Modelling(10次)。評價指標(biāo)涉及Impact factor(16次)、Research Impact(14次)和h-index(13次)。研究過程中使用較多的數(shù)據(jù)源是Web of Science(33次)、Scopus(21次)和Google Scholar(12次)??傮w看,該聚類的研究非常集中,與其它聚類研究的差別非常明顯,個性比較突出。

2.4 開放數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)挖掘等

該聚類一共有27個關(guān)鍵詞。從其研究內(nèi)容看,主要是圍繞“數(shù)據(jù)”展開。其研究對象涉及研究數(shù)據(jù)、電子健康記錄和開放政府等。研究主題包括了數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)分享、數(shù)字可視化、大數(shù)據(jù)、記錄管理、績效評價、臨床決策支持等。該聚類還涉及了自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、健康信息技術(shù)、分類、聚類、算法、混合方法等具體的方法和技術(shù)。該聚類中出現(xiàn)較多的國家是Mexico(10次)。總體看,該聚類的研究與計算機(jī)科學(xué)的交叉較多,領(lǐng)域研究偏向于醫(yī)療信息學(xué)。

2.5 開放存取、數(shù)字人文、數(shù)字圖書館和信息檢索等

該聚類一共有27個關(guān)鍵詞。從研究內(nèi)容看,該聚類研究主題相對豐富。其主要是圍繞數(shù)字圖書館、開放存取、機(jī)構(gòu)知識庫、數(shù)字化保存、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)、用戶體驗(yàn)和信息檢索展開。在相關(guān)研究中涉及元數(shù)據(jù)、人機(jī)交互、語義分析、文本挖掘、本體等方法和技術(shù)。該聚類中出現(xiàn)較多的是地區(qū)和國家是Africa( 18次)和Brazil(15次)??傮w看,該聚類的研究宏觀上研究了數(shù)字化和開放存取對學(xué)術(shù)交流和科學(xué)交流的影響,微觀層面研究了數(shù)字圖書館、開放存取和信息檢索的技術(shù)環(huán)節(jié)。

2.6 醫(yī)療健康信息學(xué)

該聚類一共有27個關(guān)鍵詞。從研究內(nèi)容看,該主題涉及心理健康與疾病、衛(wèi)生保健、健康、決策支持等,研究的對象有女性和青年人。采用的研究方法包括定性研究、扎根理論、訪談、主題分析和話語分析等。另外,該聚類中出現(xiàn)較多的國家和地區(qū)包括了美國、加拿大、北美、歐洲、澳大利亞Australia(26次)、Canada(15次)、Europe(15次)、United States(13次)和North America(10次)。總體看,該聚類的研究領(lǐng)域集中在醫(yī)療健康領(lǐng)域,專業(yè)性非常明顯,采用最多的研究方法是定性研究(117次,該聚類中出現(xiàn)次數(shù)最多的關(guān)鍵詞)。

2.7 知識管理與開放創(chuàng)新等

該聚類有18個關(guān)鍵詞。從研究內(nèi)容看,主要是圍繞知識管理、知識轉(zhuǎn)移、知識分享和技術(shù)接受等展開。在這些相關(guān)研究中涉及合作、信息系統(tǒng)、信息技術(shù)、組織文化、高等教育等領(lǐng)域。該聚類中涉及的國家South Africa(12次),沒有明顯的研究方法和數(shù)據(jù)源等關(guān)鍵詞??傮w看,該聚類的研究主題與管理學(xué)存在一定的交叉。

2.8 公共信息、信息分享、社交網(wǎng)絡(luò)和政治交流

該聚類有17個關(guān)鍵詞。從研究內(nèi)容看,其研究主題主要是圍繞網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的信息分享、基于社交網(wǎng)絡(luò)的政治交流。這個聚類中還出現(xiàn)了Scientific Production(19次)、Journalism(12次)、Elections(10次)和Media(10次)。該聚類涉及的數(shù)據(jù)源是Twitter(52次),研究方法是調(diào)查法(Survey,14次),涉及的理論是認(rèn)識論(Epistemology,10次),出現(xiàn)的國家是Spain(32次)。總體看,該聚類是以信息分享與交流為中心,研究主題與新聞傳播學(xué)領(lǐng)域有交叉。

2.9 圖書館情報學(xué)教育

該聚類只有5個關(guān)鍵詞。從研究內(nèi)容看,主要是圍繞圖書情報學(xué)教育的多樣性和包容性展開。有10篇論文的關(guān)鍵詞中同時包含了Library and Information Science和Education。這些論文的研究角度各不相同。如Derakhshan M等[34]使用2000年ACRL標(biāo)準(zhǔn)作為框架,利用半結(jié)構(gòu)化訪談,研究了如何通過提升信息素養(yǎng)來應(yīng)對圖書情報學(xué)領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)。Lee J等[35]利用Kram和Isabella在組織關(guān)系中提出的同伴關(guān)系框架研究了圖書情報學(xué)博士生的同伴關(guān)系。Golub K等[36]基于組織象征主義理論和加入Ischool的意圖,分析了丹麥、挪威和瑞典3所加入Ischool高校的意圖,比較了它們與美國三所Ischool高校的427個碩士課程大綱。

3 結(jié) 論

本文以Web of Science 2017年Information Science & Library Science的Article論文為研究對象,以4 146篇論文的高頻關(guān)鍵詞進(jìn)行了聚類分析。從聚類規(guī)模看,第1、2、3;第4、5、6;第7、8的規(guī)模相當(dāng),第9個聚類規(guī)模較小。與以往相關(guān)成果相比,本文在聚類結(jié)果分析前,對關(guān)鍵詞進(jìn)行了分類,這種分類有利于最終研究主題的歸納。但由于是人工完成,具有一定的主觀色彩。從聚類結(jié)果看,第1、3、4、6、7和9共6個聚類的特色比較明顯,其它3個聚類結(jié)果中涉及的研究主題較多。這在一定程度上反映了相關(guān)研究的集中性與分散性;從聚類的內(nèi)容看,第1、3、7和9都是比較傳統(tǒng)的圖書情報學(xué)研究主題,其它研究主題則與計算機(jī)科學(xué)、管理學(xué)、醫(yī)學(xué)和新聞傳播學(xué)等有一定的交叉。這反映了信息科學(xué)與圖書館學(xué)研究主題一方面具有穩(wěn)定性,同時在與其它學(xué)科交叉的過程中,也豐富了其研究主題,體現(xiàn)了一定的包容性。從表示國家或地區(qū)的關(guān)鍵詞看,有些研究主題具有較為明顯的地域性特征。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的迅猛發(fā)展,信息科學(xué)和圖書館領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪恍┬碌臋C(jī)遇和挑戰(zhàn)。結(jié)合本文的研究結(jié)果和ASIS&T;在2017年10月在華盛頓召開的學(xué)術(shù)年會的相關(guān)信息等內(nèi)容看,未來幾年內(nèi),替代計量學(xué)、社區(qū)信息學(xué)、數(shù)字人文、健康信息學(xué)、人機(jī)交互、社交媒體、信息倫理、知識轉(zhuǎn)移、信息行為、信息檢索、用戶體驗(yàn)等將是國外信息科學(xué)與圖書館學(xué)領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注的研究主題。

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(責(zé)任編輯:陳 媛)

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