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基于SPO语义网络的核心主题识别与演化趋势分析方法

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目的:应用自然语言处理技术和深层语义信息进行核心主题识别及演化趋势分析,帮助科研人员了解领域研究现状、跟踪领域研究热点、把握领域发展规律,进而推动学科领域的发展.方法:提出基于SPO语义网络的核心主题识别及演化趋势分析方法,首先抽取科技论文数据中的SPO结构,然后分阶段构建SPO语义网络,最后利用节点度和边权重等社会网络分析指标对领域核心主题及其演化趋势进行研究和探索.结果:选择基因编辑领域进行实证分析,识别出该领域的7个核心研究主题,并探究各主题内容及受关注程度的发展变化情况.结论:基于SPO语义网络的核心主题识别及演化趋势分析方法具有可行性和可靠性,可以为学科领域科研活动的展开提供重要决策支持.
Core theme identification and evolutionary trend analysis based on SPO semantic network

于诗睿、李爱花、林紫洛、关陟昊、唐小利

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中国医学科学院医学信息研究所,北京 100005

自然语言处理 深层语义信息 核心主题识别 演化趋势分析

中国医学科学院医学与健康科技创新工程2021年重大协同创新项目

2021-I2M-1-033

2022

中华医学图书情报杂志
解放军医学图书馆

中华医学图书情报杂志

影响因子:1.247
ISSN:1671-3982
年,卷(期):2022.31(10)
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