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      SCI來源期刊影響因子預(yù)測和結(jié)構(gòu)分析方法
      ——以Nature雜志為例*

      2014-04-13 08:09:06蓋雙雙劉雪立張詩樂
      中國科技期刊研究 2014年8期
      關(guān)鍵詞:貢獻(xiàn)論文期刊

      ■蓋雙雙 劉雪立 張詩樂

      Nature雜志由英國商業(yè)出版商N(yùn)ature出版集團(tuán)出版發(fā)行[1],是Nature出版集團(tuán)的旗艦[2],并被Elsevier評為最有影響力的期刊[3],是2012年全球范圍內(nèi)影響因子最高的綜合性科技期刊[4-5]。Nature是一個著名的跨學(xué)科科技期刊,并普遍被認(rèn)為是少數(shù)僅存的報道大范圍科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)原始研究的學(xué)術(shù)性期刊之一[4],始終報道和評論全球科技領(lǐng)域里最重要的突破和進(jìn)展,在國際上享有廣泛影響和崇高威望。近年來,中國許多高校和研究機(jī)構(gòu)為鼓勵科研人員在Nature發(fā)表更多的論文,相繼制定了誘人的獎勵政策。例如,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南師范大學(xué)、浙江理工大學(xué)等對Nature每篇論文獎勵100萬元人民幣。新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院則規(guī)定,對于在Nature及影響因子≥20的Nature子刊發(fā)表一篇論文均獎勵100萬元。揚(yáng)州大學(xué)和南京大學(xué)每篇分別獎勵50和30萬;南開大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等每篇獎勵10萬。當(dāng)然,Nature在中國科學(xué)評價體系中的應(yīng)用不僅僅是金錢獎勵,還廣泛應(yīng)用于中國科學(xué)院和中國工程院院士評選、教授和其他高級職稱的晉升和破格晉升、科研基金支持等方面。

      Web of Knowledge數(shù)據(jù)平臺的《期刊引證報告》(Journal Citation Reports,JCR)每年6月中、下旬公布各期刊上一年度的影響因子,每年的這一時刻牽動著全球億萬科研人員的心。但很多情況下我們有必要提前知道SCI數(shù)據(jù)庫來源期刊的影響因子,尤其是國內(nèi)外影響力較高的期刊。因此,本文選取國際著名的Nature雜志為例,詳細(xì)闡述了其影響因子的預(yù)測和結(jié)構(gòu)分析方法。本研究根據(jù)影響因子的定義和計算公式[6-7],借助Web of Science(WoS)數(shù)據(jù)庫的引證分析功能,提前計算Nature雜志2013年的影響因子。對Nature雜志2013年影響因子的結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計和分析,包括不同類型文獻(xiàn)、高被引論文、高被引作者、不同機(jī)構(gòu)、不同國家和地區(qū)對Nature雜志2013年影響因子的貢獻(xiàn)度。

      1 Nature雜志2013年影響因子預(yù)測方法

      2011-2012年Nature發(fā)表的文獻(xiàn)類型包括article、review、editorial material、news item、book review、letter、correction和biographical item等8種,其中,可被引文獻(xiàn)(citable items)(即計算影響因子的分母)僅包括article和review兩種文獻(xiàn)類型[8-9],而參與影響因子計算的分子是所有類型文獻(xiàn)在統(tǒng)計當(dāng)年的被引頻次。本文通過WoS檢索2011-2012年Nature發(fā)表的各類型文獻(xiàn)數(shù)量及其在2013年的總被引頻次,預(yù)測該期刊2013年的影響因子。檢索時間:2014年3月21日。

      2011-2012年Nature共發(fā)表article和review兩類文獻(xiàn)1710篇,兩年內(nèi)發(fā)表的所有類型文獻(xiàn)在2013年的總被引頻次為70114,根據(jù)影響因子的定義和計算公式,Nature2013年的影響因子為:70114/1710=41.002。為了驗證該方法的科學(xué)性和合理性,筆者按此方法分別計算了2008-2012年各年度Nature的影響因子,并查詢了JCR數(shù)據(jù)庫各年度公布的實際影響因子,結(jié)果見表1。

      由表1可以看出,按照本文的預(yù)測方法,盡管2008-2012年Nature各年度的影響因子預(yù)測值與JCR報告的實際影響因子相比均有一定的誤差,但除了2012年以外,其余各年度的預(yù)測誤差均保持在2%以內(nèi),其中2010年的誤差率僅為0.021%,這在一定程度上反映了此預(yù)測和計算影響因子方法的可信性。另外,表1表明,2008年、2009年和2011年Nature影響因子的預(yù)測值均高于實際值。經(jīng)認(rèn)真比對WoS和JCR數(shù)據(jù)庫之后,我們推測可能的原因是:①作者引用參考文獻(xiàn)差錯導(dǎo)致JCR和WoS數(shù)據(jù)庫中引證數(shù)據(jù)存在一定的差異。我們檢索了2008-2012年WoS和JCR數(shù)據(jù)庫各年度計算影響因子的所需的被引頻次和論文數(shù),發(fā)現(xiàn)造成影響因子預(yù)測值和實際值差異的因素均為被引頻次的不一致。②時間因素。由于個別論文的引用發(fā)生在JCR影響因子公布之后,導(dǎo)致我們利用WoS計算影響因子所用的被引頻次值高于JCR中計算影響因子的被引頻次值。③數(shù)據(jù)庫加工和處理的錯誤。我們前期的研究表明,僅2012年1年,WoS處理的文獻(xiàn)條目就超過182萬條(數(shù)據(jù)庫檢索結(jié)果),期刊引證數(shù)據(jù)很難避免出現(xiàn)差錯,這也將導(dǎo)致影響因子的預(yù)測誤差[10]。

      2 Nature雜志2013年影響因子的結(jié)構(gòu)特征

      2.1 不同類型文獻(xiàn)對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      2011-2012年Nature發(fā)表的文獻(xiàn)類型包括editorial material、news item、book review、review、article、letter、correction和biographical item,不同類型的文獻(xiàn)數(shù)量及其對2013年Nature影響因子的貢獻(xiàn)見表2。

      由表2可以看出,2011-2012年Nature發(fā)表的8種文獻(xiàn)類型中,2013年被引頻次最高的是article和review兩種類型的文獻(xiàn)。對2013年Nature影響因子貢獻(xiàn)最大的是article類型的文獻(xiàn),被引頻次遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類型的文獻(xiàn),貢獻(xiàn)率高達(dá)86.19%。其次是review類型的文獻(xiàn),貢獻(xiàn)百分比為7.75%。從發(fā)文量來看,review類型的文獻(xiàn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于article類型的文獻(xiàn)量,但review類型文獻(xiàn)的篇均被引頻次超過了article類型文獻(xiàn)的2倍。另外,Nature發(fā)表的editorial material類型的文獻(xiàn)數(shù)量略高于article類型的文獻(xiàn),但其被引頻次卻遠(yuǎn)低于article,對2013年Nature影響因子的貢獻(xiàn)位居第三。其他類型的文獻(xiàn)對2013年Nature影響因子的貢獻(xiàn)微乎其微。

      表1 2008-2012年Nature影響因子的預(yù)測結(jié)果及預(yù)測誤差

      表2 Nature不同類型文獻(xiàn)對其2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      2.2 高被引論文對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      通過WoS數(shù)據(jù)庫檢索2011-2012年Nature發(fā)表的所有類型的文獻(xiàn),并按其在2013年的被引頻次高低排序,選取被引頻次>200的論文,共18篇,這18篇高被引論文是對2013年Nature影響因子貢獻(xiàn)突出的優(yōu)秀論文。18篇高被引論文對Nature2013年影響因子的貢獻(xiàn)見表3。

      由表3可以看出,2011-2012年Nature發(fā)表的18篇高被引論文中,有9篇來自美國,4篇來自英國,2篇來自德國。西班牙、日本、比利時各1篇。另外,Dunham[11]發(fā)表的有關(guān)人類基因組的研究論文被引頻次明顯高于其他論文,對2013年Nature影響因子的貢獻(xiàn)最大,貢獻(xiàn)值為0.392。

      表3 高被引論文對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      2.3 高被引作者對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      通過WoS數(shù)據(jù)庫檢索2011-2012年Nature發(fā)表的所有類型文獻(xiàn),共5242篇,其中總被引頻次≥1者共3335篇文獻(xiàn),Nature兩年內(nèi)的論文被引率為63.62%。3335篇文獻(xiàn)中2013年被引頻次≥1者為2964,這些是對Nature2013年影響因子做出貢獻(xiàn)的文獻(xiàn)。利用Excel對2964篇文獻(xiàn)的“通訊作者地址”進(jìn)行分析,以確定不同高被引作者對Nature2013年影響因子的貢獻(xiàn)。高被引作者對Nature2013年影響因子的貢獻(xiàn)見表4。

      由表4可以看出,前20位高被引通訊作者中,有13位來自美國,3位來自英國,2位來自德國。日本、比利時各1位。對Nature2013年影響因子貢獻(xiàn)最大的兩位作者分別是來自英國EuropeanBioinformatics Institute的Dunham和來自美國Stanford University的Kobilka,貢獻(xiàn)值分別為0.392和0.364。另外,2年內(nèi)在Nature發(fā)文量最多的兩位作者分別是來自美國的Meyerson和Golub,發(fā)文量分別為14篇和10篇,對影響因子的貢獻(xiàn)率分別為0.185和0.149。

      表4 Nature的高被引作者對其2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      2.4 高被引機(jī)構(gòu)對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      利用Excel對2964篇文獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)按“2013年被引頻次”進(jìn)行分類求和匯總,選取被引頻次最高的前20個機(jī)構(gòu),這20個高被引機(jī)構(gòu)對Nature2013年影響因子貢獻(xiàn)最突出,詳見表5。

      表5 高被引機(jī)構(gòu)對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      由表5可以看出,前20個高被引機(jī)構(gòu)中大學(xué)占13個,對Nature2013年影響因子貢獻(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)主要來源于高校,說明高校是科研產(chǎn)出的重要發(fā)源地。對影響因子貢獻(xiàn)最大前5個機(jī)構(gòu)均為高校。另外,前20個高被引機(jī)構(gòu)全部集中于美國和英國,其中16個機(jī)構(gòu)來自美國,另外的4個機(jī)構(gòu)來自英國。

      2.5 不同國家和地區(qū)對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      2964篇被引文獻(xiàn)來自48個國家和地區(qū),對Nature2013年影響因子貢獻(xiàn)突出的前20個國家及其對影響因子的貢獻(xiàn)值見表6。

      表6 不同國家和地區(qū)對Nature 2013年影響因子的貢獻(xiàn)

      由表6可以看出,對2013年Nature影響因子貢獻(xiàn)最突出的國家是美國,貢獻(xiàn)值高達(dá)24.623,英國次之,貢獻(xiàn)值為4.236,兩個國家對Nature2013年影響因子貢獻(xiàn)率達(dá)70.4%,說明美國和英國是Nature的重要稿源地。另外,德國、日本、瑞士、加拿大、法國和中國等均對Nature影響因子做出了較為突出的貢獻(xiàn)。

      3 結(jié)論

      3.1 影響因子預(yù)測方法的科學(xué)性

      本文所介紹的影響因子預(yù)測方法嚴(yán)格遵循了影響因子的定義和計算原理,計算影響因子的數(shù)據(jù)與JCR同源,均來自WoS,而且我們曾就此預(yù)測方法專門咨詢了WoS數(shù)據(jù)庫官方技術(shù)服務(wù)人員,他們對此預(yù)測和計算方法給予了充分肯定。

      按該方法對2008-2012年Nature各年度影響因子進(jìn)行了預(yù)測(見表1),預(yù)測結(jié)果顯示:各年度的預(yù)測值與JCR公布的實際值都非常接近,從實證研究的角度進(jìn)一步驗證了該預(yù)測方法的科學(xué)性。

      3.2 不同來源文獻(xiàn)對影響因子的貢獻(xiàn)差異巨大

      本文對Nature2013年影響因子的結(jié)構(gòu)分析結(jié)果顯示:

      不同類型文獻(xiàn)對影響因子的貢獻(xiàn)差異巨大,對Nature2013年影響因子貢獻(xiàn)最大的article和review兩種文獻(xiàn)類型,二者的貢獻(xiàn)率高達(dá)93.94%。另外,雖然editorial material的文獻(xiàn)數(shù)量高于article,但前者的被引頻次遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于后者,說明很難通過增加該類型文獻(xiàn)量來大幅度提高期刊影響因子,當(dāng)然不排除個別期刊存在特例。

      通過對Nature高被引論文(作者、機(jī)構(gòu))的結(jié)構(gòu)分析,我們發(fā)現(xiàn)Nature2013年影響因子的增長是由該雜志眾多高被引論文(作者、機(jī)構(gòu))共同貢獻(xiàn)的,其分布較為均衡。不像某些期刊由少數(shù)高被引文獻(xiàn)貢獻(xiàn)較多被引頻次[12],如Cancer Journal for Clinicians2012年影響因子高達(dá)153.459,而如此高的影響因子主要由Jemal等[13-14]的2篇文章“2010年癌癥統(tǒng)計”和“全球癌癥統(tǒng)計”貢獻(xiàn)(貢獻(xiàn)率為70.9%)。

      不同國家和地區(qū)對Nature2013年影響因子的貢獻(xiàn)相差較為懸殊,貢獻(xiàn)突出的國家主要分布于歐洲、亞洲和美洲。美國和英國貢獻(xiàn)最突出,其中美國的貢獻(xiàn)遙遙領(lǐng)先于其他國家,中國對其貢獻(xiàn)排在第8位,說明近年來中國的生命科學(xué)發(fā)展蒸蒸日上。國家和地區(qū)的貢獻(xiàn)差異在一定意義上提示我們要繼續(xù)關(guān)注全球科研的均衡發(fā)展問題,以促進(jìn)不同國家和地區(qū)之間的學(xué)術(shù)交流。

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