图书馆文献知识发现概况

时间:2022年07月16日 来源:

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。文献知识ISBN 国际标准书号的简称,是专门为识别图书等文献而设计的国际编号。图书馆文献知识发现概况

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上海半坡的《数字图书馆文献利用评价》系统采用的比较新文献中枢网关技术。该方案是以实时感知为其主要特色。1、针对现有多种异构文献资源数据库,为满足文献利用评价、提高图书馆文献服务水平而实现的一个数字图书馆增值服务平台。2、是一个以单篇文献个性化阅读为基本粒度的文献利用统计分析系统。将会成为图书馆一种全新的馆藏数字资源和读者服务效用评价的实用管理工具。3、文献中枢网关的实时和中枢特性,可以使系统实时感知读者信息滥用行为,及时中止读者的恶意文献下载。4、可以使系统实时感知读者的信息需求(当前搜索词及所阅读下载的文献),及时推送个性化的文献服务。5、可以转储读者所阅读的文献全文,为以后图书馆介入知识发现与服务奠定文献储备的基础。安徽文献知识发现数据分析数字图书馆可以查询到所需的文献知识。

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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。

相关文献与语义脑图互为关联揭示:左侧的语义脑图中任意节点可以在右侧文献详情界面显示其相关文献。右侧相关文献界面则进一步揭示了当前文献中所有的概念语词(红色下划线)。选择其中的任意词(鼠标定位),可以查看该概念词所有的相关文献,并且以该概念词为重心节点,可以在左侧语义脑图子窗口,重构一幅全新的语义脑图(发明专项权利)。《嵌入式知识链分析》无缝嵌入原始文献数据库,将传统文献搜索引擎一维的文献显示模式提升为二维的概念语词级别的关联矩阵显示模式。其基于实时搜索结果的知识层面的语义概念专指、聚类、收敛、发散、显性、隐性及其多维度的关联揭示等功能特色,在尤为强调知识发现、知识创新的未来,将会为读者带来一种全新的文献搜索用户体验。文献知识可以帮助我们做些什么?

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《一站式学术搜索》依据读者搜索指令,从参与一站式搜索的文献数据库中实时获取搜索结果(每个文献数据库的一次性返回结果数可以由系统管理员自定义)。搜索结果界面:l界面上部的搜索结果文献按年度划分的时间轴线图时间轴线反映各个文献数据库搜索结果合并(已去重)后该年度的文献数。选中任意文献数,则在界面中间的主体部分将显示该年度的文献。界面左侧反映当前参与搜索的文献数据库及其结果文献数点击任意文献数据库,则界面中间的主体部分显示该文献数据库当前所返回的文献(原始文献数据库的搜索结果顺序)。界面中间的文献内容显示主体部分文献显示内容包含文献标题、作者、摘要、文献出处、期刊权重、原文献链接及其引用链接。期刊权重:图书馆馆员可以后台通过Excel格式导入5种本馆需求的期刊评价指标体系(如IF、SJR、SNIP、CiteScore等)。怎么可以快速、准确的查到所需的文献内容?江西文献知识发现前景

文献知识怎么准确检索想要查询的内容?图书馆文献知识发现概况

   嵌入式知识链分析:读者文献搜索时,系统实时感知、分析当前搜索结果的TopN篇文献,并在原始搜索结果界面无缝嵌入了一个《知识链分析》服务模块。嵌入的《知识链分析》服务由语义脑图(SemanticMindMap,左侧子窗口)以及相关文献揭示(右侧子窗口)两部分组成)。语义脑图突破传统搜索结果文献列表显示的局限性,以读者搜索词(左侧一列,也称之为中心节点)为起点,向右列依次推导形成一个5列12行的近50个细分概念的关联矩阵。并且,依据和搜索词的语义关联层度,所有细分节点又分为直接关联节点(红色边框)、间接关联节点(长方型边框)、弱关联节点(菱形边框)。任意节点的右上数字角标可以迅速定位到当前细分概念的相关文献。任意概念选作为兴趣点时(黑色背景),系统会启发式推导出当前兴趣点的所有直接关联概念(灰色背景显示)。左上角标是直接关联的文献。蓝色右下角标提示当前概念是**节点和兴趣节点之间潜在的知识衔接节点。在相关文献界面则进一步揭示了当前文献中所有的细分概念(红色下划线)。也可以查看该概念词所有的相关文献。图书馆文献知识发现概况

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