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科研利器(1)-bibliometrix

学术无界 学术无界 2019-06-30

一、bibliometrics包介绍

bibliometrics-R包是由大牛: Massimo Aria and  Corrado Cuccurullo(2016) 开发的,现在已经更新到2.0版本,可以对来自Scopus,web of science数据库的参考文献数据进行文献计量分析:文献影响因子和排名、期刊地位、重要文献、重要作者、热点重要研究领域分析等。具体的特征如下:      

(1)network      

(2)mapping        

(3)citation analysis         

(4)i-o

(5)data editing      

(6)descriptive analysis  

特征具体见图1:

图 1

进一步的信息,查看网页:[bibliometrix-web](http://www.bibliometrix.org/)


二、安装 bibliometrics包 

(1)下载安装R软件: [下载R软件] (https://cran.r-project.org/)       

(2)下载安装Rstudio软件:[下载Rstudio软件] (https://www.rstudio.com/)    

(3)在R软件或Rstudio软件窗口输入: 

install.packages("bibliometrix")           

或者:      

install.packages("bibliometrix")             

install.packages("devtools")            

devtools::install_github("massimoaria/bibliometrix")          


三、bibliometrics包简单使用        

详细的介绍,见官方工作手册:https://cran.rproject.org/web/packages/bibliometrix/index.html

library(bibliometrix)            

biblioshiny()               

进入操作页面,见图2:

 图 2

3.1 在web of science,Scopus数据库,根据研究主题检索,导出选中的文献数据(文献格式包括以.txt/.bib/.xslx/.RData为后缀的单个文件, 或者多个以.txt/.bib为后缀的单个以.zip为后缀的压缩文件) 

        

(1) 进入web of science页面:http://webofknowledge.com/WOS   

(2) 在【基本检索】 输入【international trade]+[foreign direct investment】,【检索】-【主题】,见图3:

图 3     

(3)选择文献:

先点击【选择页面】-见图4; 

再点击【添加到标记结果列表】; 

点击【标记结果列表】;   

图 4

点击【保存为其他文件格式】;

点击【其他参考文献软件】-BibTex/纯文本;

最后保存即可(文件名:it-fdi.bib),见图5。           

图 5

(2)从 Biblioshiny操作界面中,选择 Load (顶端位置)从最左边把 :          Database 设置为(web of science or Scopus);        

  file format 设定为(Plain text or bibtex);           

  Choose a file---Browse,选择文献数据文献,开始上传,红色标记的部分表处理过程。

图6-载入文献数据

3.2 作者水平探索-发文数量                 

1. 点击【Descriptive Analysis】----【Tables】; 

图7-发文菜单:

2.在操作页面最左边,点击-【Most Productive Authors】

图8-发文数量

发现EGGER P.-19篇;SAGGI K.-15篇,就可以沿着这条线路查看具体的文献,寻找研究的线索。


3.3 重要文献-论文被引用的情况 

选择【Intellectual Structure】菜单之下的【Historiograph】

图9-重要文献

点击【Table】-显示具体信息 

图10-重要文献信息

HELPMAN E, 2004, AM ECON REV,遥遥领先,经典。   

这些信息与平时学习文献的情况来看是吻合。   

GCS - Web of Science 中,文献被引统计总数;

LCS - 当前数据集里,文献被引次数。


3.4 主题

1.词云分析:【Descriptive Analysis】---【Word Cloud】                 

 【Keywords Plus】:系统利用标题、摘要分析的结果

图11-词云分析1

【Author Keywords】

图12-词云分析2 

【Titles】

图13-词云分析3

【Abstracts】

 图14-词云分析4 

2.主题归类                   

点击【 Conceptual Structure】菜单,选择【Correspondence Analysis】-----【word map】

图15-主题分类1

【Most Contributing Papers】

图16-主题分类2

【Most Cited Papers】

   图17-主题分类3

【Thematic Map】

图18-辅助决策

第一象限(右上角):motor-themes,重要且良好发展(well-developed);      

第二象限(左上角):very specialized/niche themes,对于当前领域不重要; 

第三象限(左下角):emerging or disappearing themes-边缘主题;                第四象限(右下角):basic themes-指基础概念。      


【Thematic Evolution】----分析主题演化动态  

图19-主题演化 

通过上述步骤,基本上就可以对想要研究的领域有了一个基本的认识,如果需要进一步选定领域,还需要大量的阅读和结合实际问题,并根据个人积累综合确定。


关注细节可以继续学习:

A brief introduction to bibliometrix-Massimo Aria and Corrado-2018-9-5 Cuccurullo](http://htmlpreview.github.io/?https://github.com/massimoaria/bibliometrix/master/vignettes/bibliometrix-vignette.html)       

   

参考文献

王树义.如何用R快速了解科研领域             

[EB/OL].[2018-11-12].https://www.jianshu.com/p/f0f805cdff9d.

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推文期数:2018146
责任编辑:陈辉民  曹   丽   徐彩仙

                  宋万营  崔文超  王万里

推文审核:张天舒 梁龙武 骆丹云
总  审  核:学术无界顾问团

下期预告: 

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