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上海文献知识发现案例

来源: 发布时间:2022年06月02日

随着图书馆数字文献资源的规模越来越大;数据库品种数量越来越多,;读者服务的手段(远程、移动、跨库搜索等)也越来越多样化。但是,如何能使图书馆清晰了解读者的阅读行为,优化现有数字文献馆藏,让有限的数字资源采购资金发挥更大的读者服务效益?其中,哪些部门、哪些读者在使用?使用哪些文献数据库?数字文献利用统计在图书馆工作中,越发显得越为重要。然而,数字图书馆目前服务现状是:图书馆统一采购数字文献资源,图书馆的读者各自分别访问一个个的数字文献资源数据库。现有的文献数据库-读者文献利用模式在示例的网络拓扑中,我们很难确定图书馆所处的位置。由此可见,随着读者数字文献需求不断增长、文献数据商蓬勃发展,图书馆的服务功能却正在逐步被边缘化。在上述文献数据库-读者文献利用模式中,常见的传统计量评价方法包括:图书馆资源首页数据库进入次数统计、文献数据库原厂商各自提供的访问量/下载量报表等。但实际情况是:这些数据很难真实反映读者文献数据库的实际利用情况。到底什么叫做文献知识?上海文献知识发现案例

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系统支持的文献数据库:理论上支持所有的HTML4和HTML5类别文献服务数据库。比如知网、万方、以及大多数的外文文献资源。系统支持图书馆所购买的网上文献服务数据库;支持本地镜像文献数据库;支持Web模式的图书馆自建数据库;也支持本馆图书馆自动化管理系统中的Web书目查询。系统可以同时融入网上开放式的公共学术类搜索引擎,例如GoogleScholar、百度学术、Being学术、医学专业领域内的PubMed等。对于图书馆没有购买的收费数据库,系统同样支持对方公开开放的部分(比如搜索和浏览),未授权部分(原文下载)则不支持(系统提供馆员馆际原文传递服务模块支持)。简而言之,系统支持访问可达并且基于HTML的文献数据库。系统目前暂不支持flash视频类数据库,比如《乐儿智慧王国》。系统不支持自己客户端(非浏览器模式)的文献服务模式。天津哪些文献知识发现文献的概念和意义是什么?

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语义关联矩阵:首先,语义脑图从当前所截获的文献中提取若干概念性语词。例如读者搜索“硫化氢”,系统会从当前搜索结果文献的文本中实时提炼出脱硫剂、地下水、气相色谱法、缺血、自噬、氨氮、污水处理厂等若干文本语词。之后,语义脑图以一个5列12行的关联矩阵来表达概念语词之间的语义关系:将读者搜索词排列在矩阵的左侧一列作为起始中心节点,后续右侧各列选词由左邻侧列的概念语词关联推导产生,同一列内概念语词按语义权重降序排列。然后,各个概念语词依据和中心节点(搜索词)的语义关联度,在语义脑图中表现为:中心节点(搜索词),直接关联节点(红色边框)、间接关联节点(长方型边框)、弱关联节点(菱形边框)等三个层级的语义关系。也就是说,将传统搜索引擎按年代(或按相关度)降序排列搜索结果的单一维度模式,提升为一个围绕着读者搜索词一次性展开近50个概念语词的具备语词间层级关联和权重有序的二维语义关联矩阵(发明专项权利,PCT国际专项权利CN2018/081327,美国专项权利:16314840)。任意概念节点的右上数字角标(表示相关文献数)可以迅速定位链接到当前细分概念的相关文献。

文本语义脑图基本原理:1、以读者当前搜索词作为启始节点(一起始列),后续(右侧)的第n列数据是由前n-1列的节点元素概念之间语义关联推导而得。2、共有4种不同的节点类型:中心节点(a),直接关联节点(b),间接关联节点(c),弱关联节点(d)。从搜索词(a)出发,体现a推导b,b推导c,c推导d的上下层级关联(启发式知识关联揭示)。3、单一列向量空间内,由上至下所有节点之间依据该文本概念词的语义权重和文献时序权重排序(语义概念权重有序)。4、任意概念节点右上数字角标表示其在当前Top-N搜索结果中的文献数。点击该文献数则链接至相应的命中文献(文本概念的细分聚类及其迅速定位)。5、选择语义脑图中任意节点(x)作为兴趣点(聚焦节点),可以进一步推导出该节点的所有直接关联节点(y)。(隐形识发现)6、兴趣聚焦操作时(x-y)左上角标指引聚焦关联文献。7、任意节点可以作为新的起始中心节点(a),重构一幅全新的语义脑图(扩散思维)。8、跨语言搜索时,系统可以同时分别生成中文和英文两张语义脑图。上海半坡数字图书馆可以使系统实时感知读者的信息需求,及时推送个性化的文献知识服务。

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文献属性是文献本身所固有的性质,可概括为四个方面:知识信息性、物质实体性、人工记录性、动态发展性,文献特征包括文献外表特征和文献内容特征两方面。它指文献载体直接可见的特殊表征,如文献的题名、责任者、序号、引证文献题名以及文献的类型、文种、出版事项、篇幅、开本、字体、出处等。它是识别文献的直接依据,某些外表特征具有检索意义,是检索工具著录的对象。文献外表特征是直观的、显面易见的,它影响着文献内容特征,也影响着文献的存储、利用和传递文献内容特征。它指文献内容所含信息和知识的特殊表征,如文献所属的学科门类、论述的主题对象、表达的基本观点和涉及的时间与空间范围等。它是判断文献价值的根本依据。怎么用文献知识查询到需要的信息?上海品质文献知识发现

文本语义脑图检索系统通常会针对某一文献内容特征进行单一维度的文献聚类细分。上海文献知识发现案例

文本语义脑图(Text Mind Map)为辅助读者研判一篇文献的相关性,检索系统通常会针对某一文献内容特征进行单一维度的文献聚类细分。例如:依据关键词或者依据作者对检出文献进行再聚类并揭示其所对应的相关文献。 文本语义脑图突破传统搜索引擎查询结果单维列表呈现的局限性,以读者搜索词为起点,形成一个m行乘n列的文本语义概念的关联矩阵表达。其目的是辅助读者发现搜索结果内的文本概念之间的隐性知识关联以及拓展读者启发式发散思维。上海文献知识发现案例

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