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我國財經(jīng)類高校近10年圖書情報學(xué)研究熱點(diǎn)分析

2015-05-13 00:19:11姚小嬌上海立信會計學(xué)院圖書館上海201620
圖書館學(xué)刊 2015年2期
關(guān)鍵詞:共詞情報學(xué)財經(jīng)類

姚小嬌(上海立信會計學(xué)院圖書館,上海201620)

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我國財經(jīng)類高校近10年圖書情報學(xué)研究熱點(diǎn)分析

姚小嬌
(上海立信會計學(xué)院圖書館,上海201620)

[摘要]利用SPSS軟件,對財經(jīng)類高校近10年(2004~2013)發(fā)表的圖書情報學(xué)領(lǐng)域的文獻(xiàn)進(jìn)行共詞分析,并借助聚類分析研究各熱點(diǎn)關(guān)鍵詞之間的關(guān)系,探討財經(jīng)類高校圖書情報學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。

[關(guān)鍵詞]財經(jīng)類高校圖書情報學(xué)研究熱點(diǎn)共詞分析聚類分析

[分類號]G350

20世紀(jì)90年代以來,隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,我國的圖書情報事業(yè)也發(fā)生了根本性的變化。筆者對財經(jīng)類高校近10年(2004~2013)發(fā)表的圖書情報學(xué)文獻(xiàn)做了較為全面、系統(tǒng)的統(tǒng)計,并通過共詞分析方法對該領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究成果和研究熱點(diǎn)進(jìn)行了探討,以期從比較科學(xué)、量化的角度揭示財經(jīng)類高校圖書情報事業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

共詞分析方法屬于內(nèi)容分析方法的一種,其原理主要是對一組詞兩兩統(tǒng)計它們在同一篇文獻(xiàn)中出現(xiàn)的次數(shù),對這些詞進(jìn)行聚類分析,進(jìn)而分析這些詞所代表的學(xué)科和主題的結(jié)構(gòu)變化[1]。筆者采用共詞分析法分析財經(jīng)類高校近10年圖書情報學(xué)研究熱點(diǎn),主要包括4個步驟:①確定財經(jīng)類高校圖書情報學(xué)研究領(lǐng)域的高頻關(guān)鍵詞;②建立高頻關(guān)鍵詞的共詞矩陣;③選取聚類分析方法對建立的共詞矩陣進(jìn)行分析;④對得到的結(jié)論做進(jìn)一步的分析。

1數(shù)據(jù)的獲取與預(yù)處理

1.1數(shù)據(jù)的獲取

以中國教育統(tǒng)計網(wǎng)公布的全國49所公辦財經(jīng)類本科高校為研究對象,然后在CNKI中檢索49所財經(jīng)類高校在最近10年(2004~2013)發(fā)表的圖書情報學(xué)相關(guān)文獻(xiàn),得到符合要求的文獻(xiàn)6163篇,經(jīng)過統(tǒng)計,其中有49篇文獻(xiàn)沒有關(guān)鍵詞,因此筆者以6114篇文獻(xiàn)為分析對象,得到關(guān)鍵詞8010個,共計頻次22936次,平均每篇論文3.75個關(guān)鍵詞。

為了規(guī)范和統(tǒng)一關(guān)鍵詞的取詞,對關(guān)鍵詞做了如下處理:①對于同義不同名的關(guān)鍵詞進(jìn)行合并,比如“大學(xué)圖書館”“高校圖書館”合并為“高校圖書館”;“大專院?!薄案叩葘W(xué)?!薄案咝!薄案叩仍盒!焙喜椤案叩仍盒!保弧癓ib 2.0”“圖書館2.0”合并為“圖書館2.0”;“IC”“信息共享空間”合并為“信息共享空間”;“因特網(wǎng)”“Internet”“互聯(lián)網(wǎng)”合并為“互聯(lián)網(wǎng)”;“信息素質(zhì)”“信息素養(yǎng)”合并為“信息素養(yǎng)”;“虛擬參考咨詢”“數(shù)字參考咨詢”合并為“數(shù)字參考咨詢”等。②去除一些無益于主題研究的關(guān)鍵詞,如“問題”“策略”“措施”“發(fā)展趨勢”等。

為突出主題,采用詞頻g指數(shù)方法篩選高頻關(guān)鍵詞。詞頻g指數(shù)定義為:某一個研究主題關(guān)鍵詞的數(shù)量分值為g,當(dāng)且僅當(dāng)此研究主題的關(guān)鍵詞總量N中有g(shù)個關(guān)鍵詞其累計出現(xiàn)頻次不少于g2次。而g+1個關(guān)鍵詞其累計出現(xiàn)頻次少于(g+1)2次。楊愛清對詞頻g指數(shù)進(jìn)行了實(shí)證分析,并與齊普夫第二定律的選詞結(jié)果進(jìn)行比較,得出g指數(shù)選詞結(jié)果很好地滿足二八定律,同時對主題詞進(jìn)行聚類分析得到良好的結(jié)果[2]。運(yùn)用詞頻g指數(shù)方式,得到90個高頻關(guān)鍵詞。

表1   高頻關(guān)鍵詞表

續(xù)表

1.2數(shù)據(jù)的預(yù)處理

由于這些關(guān)鍵詞都是財經(jīng)類高校圖書情報學(xué)文獻(xiàn)中出現(xiàn)頻次最高的詞,因此它們從較大程度上能代表當(dāng)前財經(jīng)類高校圖書情報學(xué)的研究熱點(diǎn)。但由于某一研究熱點(diǎn)會涉及許多相關(guān)知識和其他熱點(diǎn),并且不同作者對于關(guān)鍵詞的確定也不一致,因此還需要進(jìn)一步反映這些高頻詞之間的關(guān)系。利用計算機(jī)自編程序?qū)Ω哳l詞進(jìn)行預(yù)處理,構(gòu)建了90×90的共詞矩陣,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行聚類分析。

表2 共詞矩陣(部分)

為了消除頻次懸殊造成的影響,采用Ochiia系數(shù)將共詞矩陣轉(zhuǎn)換為相似矩陣,其計算公式為:A、B兩詞的Ochiia系數(shù)=(A、B兩詞共同出現(xiàn)的次數(shù))/A詞出現(xiàn)的次數(shù)*B詞出現(xiàn)的次數(shù))[3],從而得到相似矩陣,如表3所示。相似矩陣中的數(shù)字表明的是數(shù)據(jù)間的相似性,數(shù)字的大小表明了相應(yīng)兩個關(guān)鍵詞之間的距離遠(yuǎn)近,數(shù)值越大則表明關(guān)鍵詞之間的距離越近,相似度越大;反之,相似度越小[4]。由于聚類分析需要使用相異矩陣,用1減去相似矩陣中的數(shù)據(jù),就得到相異矩陣,如表4所示。

表3 相似矩陣(部分)

表4 相異矩陣(部分)

2熱點(diǎn)關(guān)鍵詞的共詞分析

共詞聚類分析是共詞分析中常用的一種方法,在共詞分析的基礎(chǔ)上,以共詞出現(xiàn)的頻率為分析對象,利用聚類的統(tǒng)計學(xué)方法,把眾多分析對象之間錯綜復(fù)雜的共詞網(wǎng)狀關(guān)系簡化為數(shù)目相對較少的若干類群之間的關(guān)系并直觀地表示出來的聚類的過程[5]。

以相異矩陣數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過SPSS軟件并采用系統(tǒng)聚類方法,對90個高頻詞進(jìn)行聚類,在閾值15.50處一共聚成10大類,根據(jù)涵蓋的高頻詞賦予其相應(yīng)名稱,聚類結(jié)果見表5。

表5 聚類結(jié)果

續(xù)表

3研究結(jié)論及建議

結(jié)合高頻關(guān)鍵詞的共詞分析和聚類分析結(jié)果,對我國財經(jīng)類高校近10年圖書情報學(xué)的研究情況有了一個整體性的把握,其研究熱點(diǎn)主要包括10個方面。

①網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下高校圖書館服務(wù)相關(guān)研究,包含“學(xué)科館員、學(xué)科服務(wù)、信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、高校圖書館、參考咨詢、數(shù)字參考咨詢、服務(wù)模式”8個關(guān)鍵詞。服務(wù)是圖書館永恒的話題和研究重點(diǎn)。近10年關(guān)于服務(wù)的研究重點(diǎn)主要偏重于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下高校圖書館的學(xué)科服務(wù)、參考咨詢服務(wù)等內(nèi)容。

②高校圖書館網(wǎng)絡(luò)服務(wù)相關(guān)研究,包含“管理、電子閱覽室、服務(wù)、圖書館、高等院校、網(wǎng)絡(luò)、信息”7個關(guān)鍵詞,主要研究高等院校圖書館電子閱覽室管理等網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)。

③信息時代圖書館員繼續(xù)教育相關(guān)研究,包括“圖書館員、繼續(xù)教育、信息時代、館員素質(zhì)”4個關(guān)鍵詞。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展,要求圖書館員不斷學(xué)習(xí)來提高自身素質(zhì)以更好地服務(wù)于讀者。

④圖書館知識管理與人文服務(wù)相關(guān)研究,包含“知識管理、知識服務(wù)、圖書館管理、人本管理、人文關(guān)懷”等17個關(guān)鍵詞。不僅研究圖書館知識管理與服務(wù)創(chuàng)新,同時也強(qiáng)調(diào)了圖書館需要人本管理、以人為本,達(dá)到圖書館建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。

⑤數(shù)字圖書館知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)研究,包含“數(shù)字圖書館、云計算、著作權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)”4個關(guān)鍵詞。數(shù)字圖書館一直是近年來的研究熱點(diǎn),而在數(shù)字圖書館的建設(shè)中往往會涉及知識產(chǎn)權(quán)問題,解決不好版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)問題會影響數(shù)字圖書館的規(guī)模化發(fā)展;同時也著重研究了近幾年非常熱門的云計算問題。

⑥圖書館聯(lián)盟資源共建共享相關(guān)研究,包含“信息資源、共建共享、圖書館聯(lián)盟、知識共享、資源共享”5個關(guān)鍵詞。隨著信息資源的日益增長,每個圖書館購買或擁有的資源是有限的,因此圖書館聯(lián)盟的建立顯得尤為重要,可以更大程度地發(fā)揮信息資源的使用效益。趙雯媛[6]經(jīng)過分析得出我國圖書館聯(lián)盟的研究主要集中在圖書館建設(shè)與管理的理論、圖書館聯(lián)盟的概論性研究、高校圖書館聯(lián)盟、國外圖書館聯(lián)盟的研究、數(shù)字圖書館聯(lián)盟的研究等方面。

⑦圖書情報學(xué)相關(guān)研究,包含“圖書館學(xué)、情報學(xué)”兩個關(guān)鍵詞。主要研究圖情學(xué)基礎(chǔ)理論,集中在圖情學(xué)研究對象、學(xué)科結(jié)構(gòu)、學(xué)科體系等內(nèi)容的探討。

⑧圖書館2.0與網(wǎng)絡(luò)信息資源檢索相關(guān)研究,包含“Web2.0、圖書館2.0、信息檢索、搜索引擎、元數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)信息資源、電子資源、利用率”8個關(guān)鍵詞。信息技術(shù)的更新?lián)Q代帶動了圖書館各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展,如元數(shù)據(jù)、Web2.0技術(shù)等都應(yīng)用到圖書館的日常工作中,同時研究了網(wǎng)絡(luò)信息資源的檢索及利用問題。

⑨數(shù)字化、個性化服務(wù)相關(guān)研究,包含“個性化服務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘、競爭情報、特色數(shù)據(jù)庫、數(shù)字化、信息需求、信息共享空間”等31個關(guān)鍵詞。圖書館要真正做到“以讀者為中心”,勢必要求圖書館以讀者的需求為導(dǎo)向提供服務(wù),因此個性化服務(wù)便成為工作重點(diǎn);同時,信息時代數(shù)字化服務(wù)也成為研究熱點(diǎn),如數(shù)據(jù)挖掘、特色數(shù)據(jù)庫、開放存取、信息共享空間等內(nèi)容。

⑩大學(xué)生信息素養(yǎng)教育相關(guān)研究,包含“大學(xué)生、信息素養(yǎng)、信息素養(yǎng)教育、素質(zhì)教育”4個關(guān)鍵詞。信息素養(yǎng)是一種對信息社會的適應(yīng)能力,加強(qiáng)信息素養(yǎng)教育,可以使大學(xué)生能夠有效、高效地獲取和利用信息。

以上是本研究得出的我國財經(jīng)類高校近10年圖書情報學(xué)的研究熱點(diǎn),但同時本研究也存在著一定的局限性。首先,由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)主題詞表,因此對關(guān)鍵詞的著錄不完全規(guī)范,使得關(guān)鍵詞表存在一定偏差。其次,關(guān)于高頻關(guān)鍵詞的篩選也是一個值得探討的問題,需要我們在今后做進(jìn)一步的研究。

參考文獻(xiàn):

[1]馮璐,冷伏海.共詞分析方法理論進(jìn)展[J].中國圖書館學(xué)報,2006(2):88-92.

[2]楊愛清,等.g指數(shù)在共詞分析主題詞選取中的應(yīng)用研究[J].情報雜志,2012(2):52-55,74.

[3]李綱,吳瑞.國內(nèi)近十年競爭情報領(lǐng)域研究熱點(diǎn)分析[J].情報科學(xué),2011(9):1289-1293.

[4]馬費(fèi)成,宋恩梅,張勤.IRM-KM范式與情報學(xué)發(fā)展研究[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2008:214.

[5]鐘偉金,李佳,楊興菊.共詞分析法研究(三)——共詞聚類分析法的原理與特點(diǎn)[J].情報雜志,2008(7):118-120.

[6]趙文媛.中國圖書館聯(lián)盟研究近況[J].圖書館學(xué)刊,2009 (8):1-4.

姚小嬌女,1986年生。碩士,助理館員。研究方向:信息計量學(xué)。

收稿日期:(2014-09-26;責(zé)編:張欣。)

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