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        作者個人影響因子的修正研究

        2021-07-10 02:43:12李秀霞
        圖書館研究 2021年3期
        關(guān)鍵詞:貢獻(xiàn)度發(fā)文影響力

        李 奇,李秀霞

        (曲阜師范大學(xué)傳媒學(xué)院,山東 日照 276826)

        1 引言

        作者學(xué)術(shù)評價(jià)指標(biāo)是衡量作者成果產(chǎn)出和科研績效的重要標(biāo)度[1],隨著理論研究的深入和技術(shù)手段的進(jìn)步,作者評價(jià)指標(biāo)理論體系不斷被豐富。目前應(yīng)用比較廣泛的是H指數(shù)[2],但H指數(shù)存在不足[3],如數(shù)值只增不減,而且其增長通常是由先前發(fā)文的被引次數(shù)決定,未考慮作者近幾年發(fā)文的影響力,不利于評價(jià)青年作者的影響力。因此,Pan和Fortunato[4]于2014年實(shí)證個人影響因子(Author Impact Factor即AIF)。

        AIF是受著名的期刊排名指標(biāo)“影響因子”啟發(fā)的作者排名指標(biāo)[5],能夠發(fā)現(xiàn)研究人員在當(dāng)前時間窗口內(nèi)的影響力。該指標(biāo)自提出便得到人們的廣泛關(guān)注,不少學(xué)者利用AIF開展了實(shí)證研究。如F.Zhang等利用AIF挖掘作者研究產(chǎn)出的趨勢[6];A.Stuart等研究不同領(lǐng)域內(nèi)作者的AIF[7-8];T.Dehdarirad等指出AIF是衡量作者專業(yè)成就的一個指標(biāo),是IF的延伸[9];A.Gasparyan等分析了AIF的優(yōu)勢和弊端[10];T.Amjad等研究自引對AIF的影響[11]。以上研究說明,AIF具有其獨(dú)特的優(yōu)勢,也存在一定的不足,例如AIF計(jì)算5年時間窗內(nèi)的發(fā)文和被引,但是對于發(fā)展緩慢的作者而言,5年的時間窗可能會很窄[10];而且AIF采用相同的時間間隔評價(jià)學(xué)術(shù)影響力,不利于青年作者的學(xué)術(shù)評價(jià)[12];平等對待所有引用并賦予相同的值是AIF存在的第三個問題。所以有人從發(fā)文時間、引文區(qū)分等角度對AIF進(jìn)行了一定的改進(jìn)。如M.Schreiber等綜合AIF和H指數(shù)提出考慮作者近期文獻(xiàn)的指標(biāo)h t(y)[13];J.Zhang等在AIF基礎(chǔ)上整合結(jié)構(gòu)洞和信息熵理論,得到計(jì)算作者網(wǎng)絡(luò)影響力的AIRANK指標(biāo)[14];T.Chien等結(jié)合合著者權(quán)重對AIF進(jìn)行了修正[15];X.Kong等提出一種基于超圖理論的技能排序模型[16];M.WANG等提出區(qū)分引文不平等強(qiáng)度和貢獻(xiàn)度的學(xué)術(shù)影響力測度指標(biāo)[12];W C.Kan等基于社會網(wǎng)絡(luò)分析方法,從作者姓名消岐的角度對AIF進(jìn)行了改進(jìn)[17]。相較而言,國內(nèi)對AIF的研究較少,高志等在對比分析T、S、hg、A、g、AIF等指標(biāo)的區(qū)分度時,引進(jìn)了AIF[18];同年,劉萍等對AIF指標(biāo)進(jìn)行了改進(jìn)研究[19]。

        分析AIF及其改進(jìn)指標(biāo),發(fā)現(xiàn)已有研究未考慮單篇論文作者數(shù)量及其署名順序,認(rèn)為所有作者在論文創(chuàng)作中的貢獻(xiàn)同等;其次,已有研究忽略了零被引論文,因此,AIF及其改進(jìn)指標(biāo)并不能準(zhǔn)確度量作者的整體影響力。本文在AIF的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對其修正,提出結(jié)合發(fā)文數(shù)量、被引次數(shù)、期刊影響因子(JCR IF)、合著者權(quán)重、零被引論文的作者影響力評價(jià)新指標(biāo)——修正個人影響因子(corrected personal impactfac即CPIF),以全面、客觀、公平地評價(jià)作者的學(xué)術(shù)影響力。

        2 個人影響因子(AIF)介紹及其改進(jìn)

        2.1 A IF指標(biāo)介紹

        科學(xué)產(chǎn)出最簡單和最常見的衡量標(biāo)準(zhǔn)是對出版物數(shù)量的簡單計(jì)數(shù),基于這種思想,Pan和Fortunato在前影響因子的基礎(chǔ)上提出計(jì)算作者影響力的個人影響因子(AIF),其計(jì)算公式為(1):

        2.2 AIF修正指標(biāo)設(shè)計(jì)

        (1)融入期刊影響因子和作者論文貢獻(xiàn)度的個人影響因子。AIF的問題在于沒有考慮合著作者貢獻(xiàn)度和過度依賴被引次數(shù),所以本文在AIF基礎(chǔ)上用期刊影響因子(JCR IF)對被引頻次賦權(quán),結(jié)合合著者權(quán)重得到作者影響力評價(jià)新指標(biāo)PIF,其計(jì)算公式如下:

        在公式(2)中,wi代表在合著作者為n的一篇論文中第i名作者的貢獻(xiàn)度,即

        該計(jì)算方法認(rèn)為第一作者的貢獻(xiàn)度最高,第二作者的貢獻(xiàn)度次之,二作以上的貢獻(xiàn)度隨名次的增加而降低,這種計(jì)算方法符合國內(nèi)對合著作者貢獻(xiàn)度分配的普遍認(rèn)知;IF(sum)代表某論文賦權(quán)后的被引質(zhì)量,即期刊不同年份(x)的影響因子不同,用IF(x)表示x年份刊載被引論文的期刊的影響因子,j為論文順序編號,n為作者發(fā)表論文數(shù)量。單篇論文發(fā)表后的被引次數(shù)與被引期刊存在一一對應(yīng)的關(guān)系,考慮不同年份的被引頻次及其對應(yīng)的被引期刊影響因子,計(jì)算論文發(fā)表后的被引質(zhì)量IF(sum)。

        PIF在一定程度上彌補(bǔ)了H指數(shù)和AIF的缺陷:首先,PIF根據(jù)作者合著論文的位次分配權(quán)重計(jì)算作者的貢獻(xiàn)度,可避免所有作者均分論文榮譽(yù);其次,PIF根據(jù)JCR IF對被引頻次賦權(quán)反映被引質(zhì)量,取消了對被引頻次的依賴;同時,根據(jù)研究需要,在實(shí)際應(yīng)用中還可自行確定文獻(xiàn)的發(fā)文年和被引年,通過限定時間窗口解決了H指數(shù)對青年作者評價(jià)不利的問題,使評價(jià)結(jié)果公平、合理。

        (2)CPIF指標(biāo)構(gòu)建。AIF未計(jì)算零被引論文,而作者的引文中存在非零被引論文和零被引論文,所以為全面衡量作者的學(xué)術(shù)水平,本文基于PIF提出CPIF,其定義為作者的PIF乘上非零被引論文與發(fā)表論文的數(shù)量之比。非零被引論文和零被引論文構(gòu)成作者的全部發(fā)文即

        然后結(jié)合公式(2)修正PIF得到CPIF,即:

        其中,cp i指過去i年作者被引論文的總數(shù),n i指過去i年作者發(fā)表論文的總數(shù),upi指過去i年作者零被引論文的總數(shù)??梢?,CPIF并不是固定值,零被引論文數(shù)量越多,作者的CPIF數(shù)值就越低,一旦零被引論文變成非零被引論文,CPIF數(shù)值就會動態(tài)改變。因此,CPIF不需要限定零被引論文的年限,如果一篇零被引論文在近期發(fā)表還未得到引用,但只要該論文是有價(jià)值的,那么遲早會得到引用,該論文的CPIF數(shù)值就會相應(yīng)改變。

        基于其設(shè)計(jì)原理,CPIF有以下幾個特征:CPIF是對PIF的進(jìn)一步改進(jìn),所以CPIF既考慮到作者的被引質(zhì)量,又考慮到作者的貢獻(xiàn)度,同時還計(jì)算了作者的發(fā)文數(shù)量、零被引論文數(shù)量;CPIF將零被引論文納入計(jì)算范圍內(nèi),研究人員的零被引論文數(shù)量越多,其被引論文的比例越小,即CPIF≤PIF;通常來講,評價(jià)指標(biāo)包含信息的多少很大程度上與計(jì)算難度成正比,無論是學(xué)術(shù)跡[20]還是集成影響因子[21]都是通過劃分被引論文分布層次來計(jì)算作者的總體學(xué)術(shù)水平,計(jì)算難度較高,但CPIF僅需要計(jì)算作者論文發(fā)文和被引的數(shù)量,計(jì)算相對簡單。

        3 CPIF指標(biāo)的應(yīng)用研究

        3.1 數(shù)據(jù)來源與處理

        為說明CPIF在綜合評價(jià)作者學(xué)術(shù)影響力方面的優(yōu)越性,本文以圖書情報(bào)學(xué)領(lǐng)域2013—2018年同時具有高影響力和高發(fā)文量的40名作者為實(shí)證研究對象,在中國知網(wǎng)(CNKI)引文數(shù)據(jù)庫中檢索40名作者2013—2017年的發(fā)文情況及這些發(fā)文在2018年的被引情況。文獻(xiàn)數(shù)據(jù)記錄包括每個作者的所有發(fā)文(包含作者的署名次序和零被引論文)數(shù)量、總被引頻次及其對應(yīng)的期刊質(zhì)量等,數(shù)據(jù)采集時間為2019年12月6日??紤]到學(xué)者撰寫、發(fā)表論文及積累一定量的被引是一個較長時間的過程,而且5年是圖書館學(xué)期刊的最佳引證時間窗[22],本文選擇2013—2017年5年時間窗口。從以往研究來看,學(xué)界并沒有明確定義零被引的時間窗口[23],為保證公平性,本文并未定義零被引論文的時間年限。

        在此基礎(chǔ)上利用R語言自編程序提取作者的多項(xiàng)數(shù)據(jù):(1)提取單篇論文的作者總數(shù)和作者署名位次,并對每篇論文編號;(2)提取作者的被引頻次及其對應(yīng)的期刊,刪除英文期刊,共獲得“被引期刊-年”條目共11 041條。在維普期刊網(wǎng)中導(dǎo)出施引源期刊2014—2018年的影響因子,刪除查不到或者為空的條目,清洗后得到8 749條“期刊-年”數(shù)據(jù)。最后分別利用公式(1)、公式(3)計(jì)算40名作者的AIF、CPIF數(shù)值。為驗(yàn)證CPIF的評估有效性,本文選取H指數(shù)、AIF指數(shù)與CPIF進(jìn)行對比。40名作者文獻(xiàn)數(shù)據(jù)記錄包括AIF值、CPIF值、H指數(shù)、被引質(zhì)量、第一作者(以下簡稱“一作”)數(shù)量、第二作者(以下簡稱“二作”)數(shù)量及二作以上數(shù)量。利用R語言和Excel軟件計(jì)算、匯總40位作者的各種參數(shù)值,為進(jìn)一步比較AIF、H指數(shù)和CPIF的異同,本文統(tǒng)計(jì)了40名作者的排名位次情況,見表1。

        表1 40名作者詳細(xì)數(shù)據(jù)記錄(以CPIF的大小降序排列,僅取部分?jǐn)?shù)據(jù))

        3.2 結(jié)果分析

        3.2.1 CPIF指標(biāo)數(shù)值的分布特征分析

        根據(jù)指標(biāo)的偏度和峰度,分析指標(biāo)數(shù)值的分布情況,見表2。

        表2 各指標(biāo)描述性統(tǒng)計(jì)

        由表2發(fā)現(xiàn),AIF的偏度值為1.143,峰度值為2.318,偏度Z-score=1.143/0.374=3.05>3;CPIF的偏度值為1.632,峰度值為3.582,偏度Z-score=1.632/0.374=4.36>3。可以看出AIF和CPIF呈現(xiàn)輕度正偏態(tài)分布,說明40名作者整體具有較高的學(xué)術(shù)影響力,這一結(jié)果也符合現(xiàn)實(shí)情況,而且引文分布指標(biāo)往往不服從正態(tài)分布[24],所以AIF、CPIF也符合人們對評價(jià)指標(biāo)的認(rèn)知。

        3.2.2 CPIF指標(biāo)的區(qū)分度分析

        由表1可知,CPIF的分布范圍最廣,最大值、最小值之間的差值最大;H指標(biāo)分布范圍較窄,最大值、最小值之間的差值較??;AIF指標(biāo)的分布范圍最窄,最大值、最小值之間差值最小,由此反映出AIF和H指數(shù)區(qū)分度過小,存在因數(shù)值相同而無法區(qū)分的不足。而且CPIF的標(biāo)準(zhǔn)差和方差均高于H指數(shù)和AIF指數(shù),與H指數(shù)、AIF指數(shù)相比,CPIF值離散程度較高,區(qū)分度更高,能有效評價(jià)作者影響力??梢姡肅PIF指標(biāo)進(jìn)行作者評價(jià)可以激勵科研人員發(fā)表高品質(zhì)論文,有利于形成良好的學(xué)術(shù)生態(tài)環(huán)境。

        3.2.3 CPIF指標(biāo)的靈敏度分析

        分析40位作者的評價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)有9組共31位作者的H指數(shù)相同,占樣本人數(shù)的77.5%,而CPIF和AIF未出現(xiàn)多位作者評價(jià)結(jié)果相同的情況。其中6號和15號兩位作者的H指數(shù)數(shù)值相同,2013—2017年的發(fā)文量都很高(分別為113和81篇),15號作者的CPIF數(shù)值卻低于6號作者的CPIF數(shù)值。這是由于6號作者的論文署名位次多為第一作者和第二作者,作者貢獻(xiàn)度高于15號作者的貢獻(xiàn)度,而15號作者的被引頻次低于6號作者,其零被引論文數(shù)量高于6號作者,故導(dǎo)致15號作者的CPIF值低于6號作者的數(shù)值。可以看出,每增加一篇發(fā)文或一次被引都能夠使作者的CPIF排名發(fā)生明顯改變,所以,相較于H指數(shù),CPIF靈敏度更高,能夠?qū)ψ髡哌M(jìn)行更為精細(xì)的評價(jià)。

        3.2.4 CPIF指標(biāo)評價(jià)結(jié)果分析

        將40名作者按照AIF、CPIF和H指數(shù)數(shù)值大小排名,AIF和CPIF減去H指數(shù)的排名變化分別記為Δ1、Δ2,CPIF減去AIF的排名變化記作Δ3,計(jì)算結(jié)果如表1。Δ1、Δ2為正代表AIF和CPIF較H指數(shù)的排名靠后,Δ1、Δ2為負(fù)代表AIF和CPIF較H指數(shù)的排名靠前;Δ3為正代表CPIF較AIF的排名靠后,Δ3為負(fù)代表CPIF較CPIF的排名靠前。由表1可以看出,相較于H指數(shù)的位次,40名作者的AIF位次均發(fā)生了變化,其中名次變動5名以內(nèi)的有9名作者,占總數(shù)的22.5%;名次變動10名以上的有23名作者,占總數(shù)的57.5%。相較于H指數(shù)的位次,有35名作者的CPIF位次發(fā)生變化,其中名次變動5名以內(nèi)的有21名作者,占總數(shù)的52.5%;名次變動10名以上的有11名作者,占總數(shù)的27.5%。整體上看來,CPIF的波動幅度小,名次變化穩(wěn)定。為進(jìn)一步探討新指標(biāo)名次變化的穩(wěn)定性和波動性,選取有代表性的作者進(jìn)行分析,結(jié)果如圖1所示。

        圖1 40名作者AIF、CPIF、H指數(shù)排名變化曲線圖

        77.5 %作者的H指數(shù)相同,排名呈階梯狀上升,AIF和CPIF的名次圍繞H指數(shù)排名上下波動,且波動情況大致相同,原因在于CPIF是在AIF的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的評價(jià)指標(biāo),是對AIF排名的小幅調(diào)整。在3種指標(biāo)中,前兩名作者的H指標(biāo)和CPIF排名均保持不變,說明對于影響力較高的作者來說,H指數(shù)和CPIF在描述作者影響力大小上總體趨勢一致,都具有較好的篩選功能,而AIF在描述作者影響力時與實(shí)際情況存在一定出入,難以準(zhǔn)確表現(xiàn)作者的個人影響力。

        在CPIF排名中較H指數(shù)排名上升最大的是3號作者,上升了16位。3號作者的H指數(shù)為15,排名第19位,排名較低的原因在于該作者發(fā)文量較少,難以從發(fā)文數(shù)量角度提高H指數(shù)數(shù)值。當(dāng)以CPIF計(jì)算該作者影響力時,其排名上升至第3位,這是因?yàn)樵撟髡叩陌l(fā)文多為第一作者而且被引質(zhì)量高;零被引論文僅有5篇,零被引率排名第14。這說明如果某作者被引質(zhì)量高,作者貢獻(xiàn)度高,零被引論文數(shù)量較少,那么該作者的CPIF就會獲得較好的排名??梢奀PIF在同時考慮論文質(zhì)量和數(shù)量的基礎(chǔ)上,更注重論文質(zhì)量在學(xué)術(shù)評價(jià)中的作用,由此CPIF比H指數(shù)更能準(zhǔn)確、客觀地評價(jià)科研人員的學(xué)術(shù)水平。而且3號作者2018年的被引頻次為312次,在40名作者中排名第9位,說明CPIF繼承了H指數(shù)以高被引論文為依據(jù)進(jìn)行作者評價(jià)的特點(diǎn),突出被引頻次在評價(jià)結(jié)果中的貢獻(xiàn)量。上述表明,CPIF受被引質(zhì)量、零被引論文數(shù)量、作者合作數(shù)量以及作者署名位次等因素的影響,評價(jià)結(jié)果更加精細(xì)。

        CPIF排名較H指數(shù)排名下降最大的是28號作者,降低了17位。28號作者的H指數(shù)為18,在40名作者中并列第6,但是CPIF排名下降至第28名,這是因?yàn)樵撟髡甙l(fā)文中第一作者數(shù)量較少(僅有13次),且多為第三第四順位,因而其貢獻(xiàn)度高的論文數(shù)量少;二者被引質(zhì)量低于10的論文占總被引論文的94%,其被引質(zhì)量相較于其他作者較低。從零被引論文數(shù)量看,該作者在2018年的零被引數(shù)量為16篇,零被引排序?yàn)?3名,該作者低水平的論文較多。結(jié)果表明,作者貢獻(xiàn)度和論文質(zhì)量越高,排序序號越?。磳W(xué)術(shù)影響力越大),這符合科學(xué)評價(jià)科研人員學(xué)術(shù)水平的原則。而且CPIF計(jì)算作者貢獻(xiàn)度和論文質(zhì)量,可區(qū)分出獨(dú)立完成高質(zhì)量成果的科研工作者。

        在CPIF排名中較AIF排名下降最大的是作者34號,主要原因在于該作者發(fā)文數(shù)和被引次數(shù)低;CPIF排名較AIF排名上升最大的是2號作者,原因在于該作者文獻(xiàn)的零被引論文數(shù)量少而且發(fā)文數(shù)量和被引次數(shù)多(分別為197和192),因而該作者的CPIF降幅小于其他作者。可見CPIF兼顧高被引論文和零被引論文對作者學(xué)術(shù)水平的影響,在一定程度上彌補(bǔ)了AIF未計(jì)算零被引論文的不足。

        3.2.5 CPIF指標(biāo)與其他計(jì)量指標(biāo)的相關(guān)性分析

        利用Spearman秩相關(guān)性檢驗(yàn)方法分析CPIF與其他計(jì)量指標(biāo)的相關(guān)性[25],結(jié)果如表3。

        表3 不同指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù)

        結(jié)果顯示,40名作者的CPIF與H指數(shù)呈顯著正相關(guān)。這是由于CPIF和H指數(shù)都以被引論文數(shù)量為基礎(chǔ)評估數(shù)據(jù),其評價(jià)基礎(chǔ)一致。分析其設(shè)計(jì)原理,H指數(shù)僅計(jì)算作者的部分高被引論文數(shù)量及其被引頻次,而CPIF涉及的作者信息較多,CPIF在AIF的基礎(chǔ)上將作者發(fā)表的論文數(shù)量與文獻(xiàn)分布特征考慮在內(nèi)。AIF與H指數(shù)的相關(guān)性較低,原因在于AIF考慮作者全部發(fā)文數(shù)量和非零被引論文,H指數(shù)僅考慮H核心內(nèi)的發(fā)文數(shù)量和非零被引論文,二者存在小部分重合區(qū)間;而且二者計(jì)算方式不同,即從不同角度衡量作者學(xué)術(shù)影響力。

        由結(jié)果可知,AIF與CPIF在0.05的水平下相關(guān),為進(jìn)一步探討AIF與CPIF的關(guān)系,本文采用多元回歸方法分析二者關(guān)系。傳統(tǒng)文獻(xiàn)計(jì)量指標(biāo)中,AIF總體上側(cè)重論文數(shù)量,CPIF側(cè)重論文的引文分布和貢獻(xiàn)度,從這兩個角度分析可以防止多重共線性,也可以分析CPIF的特點(diǎn),結(jié)果如下:

        從回歸結(jié)果看,AIF與CPIF正相關(guān),回歸系數(shù)為9.318?;貧w的擬合優(yōu)度R2=0.673,擬合度較好,這說明兩者存在著顯著的相關(guān)關(guān)系。AIF與CPIF相關(guān)的原因在于AIF和CPIF均計(jì)算論文的數(shù)量與質(zhì)量,二者計(jì)算原理一致。但是同樣也可以看出AIF并不能完全解釋CPIF,兩者之間的差異表明CPIF考慮到了引文分布、被引質(zhì)量和貢獻(xiàn)度對評價(jià)學(xué)者學(xué)術(shù)水平的影響。AIF單方面考慮發(fā)文量,實(shí)踐證明,發(fā)文量對AIF的反向影響大于正向影響,即增加發(fā)文量會降低影響因子,而CPIF考慮多種因素,所以CPIF更具有全面性。

        CPIF、H指數(shù)都與第一作者論文數(shù)量在0.01水平下顯著相關(guān)(相關(guān)系數(shù)分別為0.668、0.580),而與第二作者的論文數(shù)相關(guān)性較低,與二作以上的論文數(shù)不存在相關(guān)性??梢?,第一、第二作者的論文數(shù)量越多,其作者的貢獻(xiàn)度越高,累積效應(yīng)下作者的CPIF、H指數(shù)都會較高。CPIF、H指數(shù)都與被引質(zhì)量在0.01水平下顯著相關(guān)(相關(guān)系數(shù)分別為0.792、0.889),表明在作者學(xué)術(shù)影響力評價(jià)中作者的貢獻(xiàn)度和論文被引質(zhì)量的作用不可忽視,且新指標(biāo)尤其突出了第一作者和第二作者的貢獻(xiàn)度。

        4 結(jié)語

        本文介紹了一種評價(jià)作者學(xué)術(shù)影響力的指標(biāo)AIF,并結(jié)合論文的引文分布、被引質(zhì)量和貢獻(xiàn)度,對AIF進(jìn)行修正,提出一種作者影響力評價(jià)的新指標(biāo):CPIF。具體來說,AIF是某一作者在某一時間段內(nèi)發(fā)表的所有論文被引用次數(shù)的平均值,其優(yōu)勢在于通過評價(jià)作者特定時間內(nèi)的影響力來激勵作者發(fā)表高質(zhì)量論文而且數(shù)據(jù)易獲取、計(jì)算簡單。但是該指標(biāo)存在未考慮合著作者貢獻(xiàn)度及假設(shè)所有引文平等的不足,所以本文在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)得到CPIF。CPIF指標(biāo)的優(yōu)勢在于:(1)CPIF充分繼承了AIF的優(yōu)點(diǎn),即排除了時間因素的干擾,能夠評價(jià)特定時間窗口下作者的影響力,使評價(jià)結(jié)果更具公平性;(2)CPIF指標(biāo)充分考慮了作者的發(fā)文數(shù)量、被引論文的整體分布及發(fā)文質(zhì)量,一定程度上彌補(bǔ)了AIF未計(jì)算作者論文零被引的不足;(3)基于作者貢獻(xiàn)度和被引質(zhì)量,CPIF指標(biāo)便于靈活選擇時間窗口,有利于評價(jià)青年作者的學(xué)術(shù)影響力。

        為驗(yàn)證CPIF的評估有效性,本文以圖書情報(bào)學(xué)領(lǐng)域2013—2018年發(fā)文量和被引量同時最多的40名作者為研究對象,從H指數(shù)、AIF、CPIF的區(qū)分度、靈敏度、作者排名以及與各指標(biāo)的相關(guān)性等角度進(jìn)行對比分析,發(fā)現(xiàn)CPIF對作者的評價(jià)更加全面、細(xì)致和客觀:(1)CPIF的區(qū)分度較高,數(shù)值分布范圍更廣,避免了作者評價(jià)結(jié)果相同而無法區(qū)分的問題;(2)CPIF的靈敏度更高,能細(xì)致辨析作者影響力的變化情況;(3)CPIF的穩(wěn)定性更高,相較于AIF,CPIF的波動幅度更小,名次變化更穩(wěn)定;(4)H指數(shù)、CPIF和AIF兩兩之間存在一定的相關(guān)性,且3個指標(biāo)均與作者署名和被引質(zhì)量存在顯著相關(guān),表明單篇論文的作者數(shù)量、署名順序及被引質(zhì)量都是影響作者評價(jià)的重要因素。

        另外需要說明的是,CPIF仍是一種定量指標(biāo),應(yīng)結(jié)合定性指標(biāo)(如專家評議)全面、合理地評價(jià)作者的影響力;而且本文僅以圖書情報(bào)學(xué)領(lǐng)域的40位作者為例進(jìn)行實(shí)證研究,研究結(jié)論存在一定的局限性,后續(xù)將進(jìn)一步增加樣本量和擴(kuò)大研究領(lǐng)域,以提高該指標(biāo)的普適性。

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