[NetMiner 5] 論文データの収集と研究動向分析

論文内のデータをどのように分析し、研究の流れをどのように読み取ればよいでしょうか? 本講座では、NetMiner 5とBiblio Data Collectorを活用し、書誌情報の収集からネットワーク分析、トピックモデリング分析まで、定量的な研究動向分析を扱います。書誌データの処理能力とネットワーク分析技術を習得し、研究トレンドを客観的かつ効率的に把握できるようになります。

2名 が受講中です。

難易度 初級

受講期間 3か月

Machine Learning(ML)
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Text Mining
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data-visualization
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data-analysis
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Machine Learning(ML)
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Text Mining
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data-visualization
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受講後に得られること

  • 最新の書誌情報の収集から分析まで、全プロセスを自ら遂行できる能力の獲得

  • 定量的かつ客観的な研究動向の把握および意思決定支援能力

  • NetMiner 5を活用した分析ツールの活用能力向上

☆ 受講前にご確認ください ☆

[受講期間]

- 3か月

[講義案内事項]

<実習プログラム(NetMiner)>

  • 実習を行うには、Windows OSのノートパソコンまたはデスクトップPCが必要です。

  • 本講義では、Windows 10版のNetMiner 5と論文書誌情報データ収集ツール(Biblio Data Collector)を使って実習を行いました。

    MacOS에서는 Bilbio Data Collector가 실행되지 않습니다.


  • 実習プログラムのインストール方法については、'コミュニティ >> よくある質問 >> [必読] 教育用NetMinerと論文書誌データ収集器のインストール案内'をご確認ください。


<教材および実習データ>

  • 教材は最初の講義動画の'授業資料'をご確認ください。

  • 実習データは実習パートの「授業資料」をご確認ください。


講義の核心内容

論文内のデータをどのように分析し、研究の流れをどのように読み取ればよいのでしょうか?

本コースでは、NetMiner 5とBiblio Data Collectorを活用し、書誌情報の収集からネットワーク分析、トピックモデリング分析まで、定量的な研究動向分析を扱います。
書誌データの処理能力とネットワーク分析技術を身につけ、研究トレンドを客観的かつ効率的に把握できるようになります。

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1. NetMiner 5のBiblio Data Collectorを利用した国内外の論文書誌データの収集と前処理
- KCI、Springer、OpenAlexから直接収集
- DBpia、RISS、WoS、Scopusなどのサイトからダウンロードしたファイルをインポート
- データの統合とフィルタリングを適用した非構造化テキストの前処理

2. キーワード間の関連ネットワーク、研究者の共著(協力)ネットワークの生成とソーシャルネットワーク分析
- キーワード間の論文共起ネットワーク、研究者・所属機関間の共著関係ネットワークの生成方法
- 中心性(Centrality)分析、凝集グループ(Community)分析の方法

- キーワードネットワークの可視化

3. トピックモデリングによる研究テーマの探索と分析
- LDAトピックモデリング手法の理解とトピック一貫性(Coherence)の評価
- 時期別の研究トピックトレンド分析

- LDAvisを活用したトピック分析の可視化結果によるテーマ探索

NetMiner 5とは?

データ収集から分析、可視化、解釈までを1つのプラットフォームで完結できるように設計された統合分析ソリューション、NetMiner 5

複雑な関係データも、膨大な非構造化テキストも、ネットワーク分析や機械学習技術によって簡単に扱えます。
オープンAPIに基づく柔軟なデータ収集、直感的なインターフェースと洗練された可視化ツール、そしてAIが解説する分析結果まで。今や分析は複雑なプロセスではなく、ひとつの流れになります。

- AIアシスタント、自分だけの分析チューター
- より快適なユーザー体験(UI/UX)
- 直感的で洗練されたデータ可視化
- 次世代AI分析エンジン
- ディープラーニングで強化されたテキストマイニング
 → NetMiner 5の紹介へ


このコースを通じて得られること

  • 最新の書誌情報の収集から分析まで、全工程を自ら実行できる力を身につける


    - 書誌情報データの構造および種類に対する理解


    - 書誌情報データ収集ツール(Biblio Data Collector)を活用したデータ収集とモデリング方法の習得

  • 定量的かつ客観的に研究動向を把握し、意思決定を支援する能力
    - テキスト分析およびソーシャルネットワーク分析を中心とした分析実務能力の強化
    - 非構造化データのネットワーク分析とトピックモデリング技術の活用能力の養成

  • NetMiner 5を活用した分析ツールの活用能力向上
    - ネットワーク可視化、ソーシャルネットワーク分析、テキスト分析など、ソーシャルネットワークおよびテキスト分析の全プロセスを経験

講義の詳細内容

  • 総教育時間:6時間

前提科目

  • NetMiner 5の紹介と基本操作(無料)研修 đào tạo


  • 本教育では前提科目の内容を詳しく説明しないため、事前に受講することをおすすめします。


     

講師情報

  • キム・テリョン - ㈜サイラム 分析コンサルタント

  • ソ・ジョンミン - ㈜サイラム分析コンサルタント

こんな方に
おすすめです

学習対象は
誰でしょう?

  • 最新の研究動向を定量的に分析したい研究者および大学院生

  • 論文および学術動向の分析を行おうとする研究企画者

  • NetMiner 5と論文書誌情報収集ツール(Biblio Data Collector)を活用して、テキストおよびネットワーク分析の能力を高めたい分析実務者

前提知識、
必要でしょうか?

  • NetMiner 5の紹介と基本的な使い方(無料)講座リンク: https://inf.run/7MCH5

こんにちは
CYRAM NetMinerです。

サイラムは2000年に設立されたグラフデータサイエンス(Graph Data Science)専門企業で、国内初の商用ソーシャルネットワーク分析(SNA)ソフトウェアNetMinerを開発してきました。 20年以上にわたり、社会ネットワーク分析(SNA)、グラフ分析(Graph Analytics)、テキスト分析(Text Analytics)、グラフ機械学習(Graph Machine Learning)の分野で技術とノウハウを蓄積し、研究機関、大学、公共機関、企業のさまざまなデータ分析を支援してきました。 本講義では、NetMiner開発会社としての専門性をもとに、社会ネットワーク分析の基本概念から実際のデータ分析、結果の解釈まで、実務を重視して学ぶことができます。単なるソフトウェアの使用方法にとどまらず、データに潜む隠れた関係性や構造を発見する分析的思考も身につけてみましょう。
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共同知識共有者

カリキュラム

全体

17件 ∙ (6時間 3分)

講座資料(こうぎしりょう):

授業資料
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