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A Bibliometric Analysis on Cancer Population Science with Topic Modeling

机译:基于主题建模的癌症人口科学文献计量分析

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摘要

Bibliometric analysis is a research method used in library and information science to evaluate research performance. It applies quantitative and statistical analyses to describe patterns observed in a set of publications and can help identify previous, current, and future research trends or focus. To better guide our institutional strategic plan in cancer population science, we conducted bibliometric analysis on publications of investigators currently funded by either Division of Cancer Preventions (DCP) or Division of Cancer Control and Population Science (DCCPS) at National Cancer Institute. We applied two topic modeling techniques: author topic modeling (AT) and dynamic topic modeling (DTM). Our initial results show that AT can address reasonably the issues related to investigators’ research interests, research topic distributions and popularities. In compensation, DTM can address the evolving trend of each topic by displaying the proportion changes of key words, which is consistent with the changes of MeSH headings.
机译:文献计量分析是图书馆和信息科学中用于评估研究绩效的一种研究方法。它应用定量和统计分析来描述在一组出版物中观察到的模式,并且可以帮助确定以前,当前和将来的研究趋势或重点。为了更好地指导我们在癌症人口科学中的机构战略计划,我们对目前由美国国家癌症研究所的癌症预防部门(DCP)或癌症控制与人口科学部门(DCCPS)资助的研究人员的出版物进行了文献计量分析。我们应用了两种主题建模技术:作者主题建模(AT)和动态主题建模(DTM)。我们的初步结果表明,AT可以合理地解决与研究者的研究兴趣,研究主题分布和受欢迎程度有关的问题。作为补偿,DTM可以通过显示关键词的比例变化来应对每个主题的发展趋势,这与MeSH标题的变化一致。

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