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怎样查全一个方向的文献?导师总问「你查全了吗」? 第1页

  

user avatar   editageyi-de-ji 网友的相关建议: 
      

不要试图查全一个方向的所有文献,不仅徒增工作量,而且几乎不可能实现。

很多人以为查文献无非是用搜索引擎搜索呗,然后无论有多少,一点一点看,怀有愚公移山的精神总能看完。

其实,并没有那么简单。尤其是针对一个稍微大一点的方向,这种搜索更是十分困难。而且,如何进行搜索其实很多人就不会,更不要说搜索全了,这点我们后面再说。

其实,如果导师问你查全这个方向的文献没有,这个问题实际并不是让你真的把这个方向每一篇文献都查到,而是让你把这个方向了解清楚,找到大方向下的各个分支领域,以及尽可能比较好而新的文献。

所以,我们的应该关注的是,如何尽可能高效准确地了解清楚、全面一个科研方向。

你要知道,一个科研方向中,大量的文献是价值不大的。大部分工作是做一些小修小补,把一个工具翻过来覆过去在很多类似的问题上用很多遍,或者一个问题用很多类似的方法做很多次。

而你如果想要真正了解清楚这个方向,一定要读领域内比较经典,比较新比较好的文献,而不是不经筛选什么都读一通。所以,文献的去粗取精就是一个大工程。

想要提升效率,其实有一条又快又好的捷径。因为,一个领域概况是怎样的,其实大概率早就有人研究过了,而且别人还辛辛苦苦写出了文章,这种文章就是“文献综述”。

从一篇综述,梳理领域方向的脉络

对于综述,搞过科研的小伙伴都应该不陌生,甚至很多科研新人的第一个任务都是写一篇综述。

写综述是一件繁琐费力的事情,需要阅读大量文献,不仅要求全面,而且文献质量要高。你现在需要“找全”一个方向的文献,那不妨“站在别人的肩膀上”。

一篇好的综述,会给你节约大量的时间。一般来说,每个领域都有一些顶级刊物,它们会刊登一些综述性文章。

比如生物医学领域的Nature、Science、Cell三巨头。一篇这三本期刊当中的综述文章,你是完全可以拿出来当教材仔仔细细研读的。另外,还有一个只发表综述的神刊——AnnualReviews:



AnnualReviews的内容涵盖生物学、医学、自然科学、农学和社会科学等多个学科领域。之所以称之为“神刊”,是因为这本期刊并非投稿制,而是邀请制。

这本期刊的综述文章不接受普通作者的投稿,都是编辑邀请领域大咖研究者专门撰写的,不仅权威,而且还能代表学科发展的最前沿方向。

所以,如果你能找到一篇近年来发表的你感兴趣领域的Annual reviews综述,那不要客气,拿回来细细研读吧。

接下来,你要做的,就是从一篇综述开始,梳理这个领域的知识脉络。

其实,这个脉络很可能综述作者都替你梳理好了。比如我随便找一篇Knowledge graph的综述,综述的目录其实就是一个明确的纲领。

你打开你的阅读器就可以看到这篇综述的文章结构(很多阅读器都有这个功能,我用的Xodo,免费好用)



很多领域新手不清楚该如何对这个领域的内容进行归类,综述的归类大部分时候是可取的。

比如对于Knowledge graph这个领域,你要自己总结归纳,不仅费劲,而且容易不得其法,但你看综述作者的归类:



是不是有一种拨开云雾见月明的豁然开朗之感?你甚至可以自己手动画一个思维导图,把领域的概况稍作描述。

有了领域的整体脉络,接下来你不论查找文献还是阅读文献,都可以清楚文献处于一个什么样的知识结构当中。

这就避免了没有经验的小伙伴查了半天文献,可能一直在领域内某个问题那里打转,根本没看到这个方向还有其他重要的问题有待了解。

接下来,综述的宝藏还没挖完。

我刚才刚刚说过,写综述需要阅读大量文献,进行大量筛选、总结、归纳和梳理。所以,综述当中列出的文献往往具有很高的参考价值。

这些文献要么代表某个技术/方法/研究内容的前沿,要么是重要的基础。这些文献不就是这个领域的骨干嘛,找出来,你的任务就完成了一大半,直接读高质量综述中引用的文献,比你自己找的要又快又好。

通过搜索引擎,进一步补完文献

有了领域脉络,其实下一步你就可以通过搜索引擎,进一步补充完善这个领域的文献了。

这里尤其着重需要补充新文献新研究,因为老的研究,如果比较有价值,你读到的综述中大多已经涉及了。

可是,搜索引擎搜索文献最大的难关大家还没解决——搜什么。很多人会给大家讲如何使用搜索引擎,如何限定条件什么的,这些虽然也挺重要,但最重要的永远是“搜什么”。

就拿我刚才举例的knowledge graph来说,如果你只在搜索引擎中输入“knowledge graph”(我限定了时间是2018-2021)

你仍然会陷入海量文献没法逐一阅读的窘境,返回了7万多条结果,就算大部分是没用的,光一条条看文章题目都够受了。



为什么会这样呢?

因为你没有使用“正确”的关键词!

科研文献大多不是以“领域方向”为题目的,而往往是领域中某个非常具体的问题、方法、技术。

所以,你需要的是更加准确,更加具体的关键词。举个例子,你想要查Knowledge graph方面关于“Encoding model”这个方向的文章,那么“relation embedding”(关联嵌入)就是一个比较好的关键词。



这种关键词往往表示领域中一些具体的问题,常见的技术,或者某些常用的表述。你需要准确而且专业的关键词,才能搜索到想要的文献。

这些关键词一方面一方面可以是来自你平日对积累,当然还有一个更加快捷的方法,就是借助我们刚刚阅读完的这篇文献。

翻开综述的参考文献部分,现在我来教你如何找每个细微方向的关键词。

比如你感兴趣的是Linear/bilinear model,那么可以看看这部分引用的那些文献的题目,比如我在下面这幅图中标注出来的这部分。你会发现很多题目中有惊人的相似性(比如截图的这4篇文献中,有三篇存在embeddings relation这两个关键词)。这些相似性的内容,就是你需要积累的关键词。

经过文献综述的阅读,你不仅可以构建方向的整体框架和大致样貌,而且应该积累了够用的关键词。这样通过搜索引擎搜索文献就顺畅很多了。

用一款神器,帮你构架更加完备的文献图谱

当然,搜索引擎是有的局限性的,比如无法判别文献内容是否符合你的要求、文献题目有时不是常见关键词等等。

所以,单纯的使用搜索引擎,其实还是不可避免陷入海量文献的泥潭。这个时候,有一个神奇的工具应该能帮到你——Connected papers(connectedpapers.com/



这个网站是一群受困于无法找到想要找的文献的科学家研发的。网站最重要的功能,就是获得某一学术领域的概览,对某一学术领域可以更快捷更准确的认知。

网站算法很强大,你的每一次搜索,网站都会分析大约50000篇论文,选择几十篇与原始论文联系最紧密的文献推荐给你,并且使用一种网络可视化的方式,直观而且更容易理解。

使用这个网站探索一个领域的具体操作也十分简单。

首先,你需要有一篇“母文献”。

“母文献”就是指你这个领域比较重要或者比较新颖的文章。你可以选择一篇领域新发的高分文章或者经典论文作为母文献。

如果你想要完整准确地透视一个领域的文献,那一定不要忘记咱们刚开始看的那篇综述文章。综述文章不仅对大方向进行了细致准确的分类,每个类别还引证了不少关键的经典文献,这些文献可以作为“母文献”,进行你接下来的搜索。

通过这样一篇重要的文献,你可以很轻松地找到与其关联的其他文献,构建领域论文图表。

搜索的时候既可以用标题也可以使用DOI号,搜索后,你会得到下面一副文献关联知识图谱:

通过这个图谱,可以很直观地了解这篇文章的引证关系。

注意,这个关联不是论文之中的“参考文献”那种引用关系,事实上,单纯的“引用关系”并不足以满足我们的需求。这个图表中的文献,即使没有相互引用关系也可能建立一条连接。这种相似性是基于一种特殊的“共引耦合算法”。

图中,关联越密切的文献距离越近,颜色深浅则表示文献发表的时间(这同样是可以调节的)。这个功能,可以让你快速了解这篇母文献的相似或者关联文章。而且,这个工具的作用远不止如此,还有两个重要的功能对于搜索文献的帮助更加巨大。点击“Prior works”,你会收获这个领域引用量比较高的一些经典文献:

这些文献往往是领域内重要的基础知识,或者研究热点,重要的方法技术。这些文献都值得你仔细研读。点击“Derivative works”,就能看到近年来发表到和这个领域高度相关的一些文献。这些文献大量引用了你最开始搜索到的那些文献。

所以它们要么是文献综述,要么是高度相关的衍生工作。通过这样一番搜索,一个领域发展概况其实基本就梳理出来了。而且还有小避免了你不清楚关键词,没办法通过搜索引擎快速搜索的问题,可以称之是每个科研人的必备小工具。

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user avatar   duan-cheng-bo 网友的相关建议: 
      

第一,以目前的发展速度,已经完全没有可能穷尽一个方向的所有文献,除非你把这个方向限制在一个非常非常小的领域,并且忽略那些可能相关的问题,但是这本身也很难。

第二,只有少数论文是真正有价值的,其它基本上就是小的翻新,所以应该集中在少数论文上。

第三,使用好的搜索引擎和工具,如果你的论文能在arxiv上找到的话,arxiv最近和connectedpaper合作,提供了一个分析工具,非常直观现实出相关领域里论文的关系,你可以使用。


user avatar   lu-ying-lan-dao 网友的相关建议: 
      

这两个游戏都有自己的问题。但严重程度完全不一样。

赛博朋克最大的问题是人力不够,没有人手把愿景在限期内做出来,导致后期狂砍。但从已有的成品来看,CDPR是完全有人才有能力把东西做出来的,只不过没时间做。光影效果,已有的垂直城市设计,以及主线和很多支线任务的演出都有毫不输巫师3的气质,尤其是日本城浮空平台那关,无论是游戏流程还是画面还是音乐,都把类似银翼杀手2047的那种气氛和感受做到了极致。有人说CDPR的人才都跑了,或者CDPR傲娇了开始放水,这并不客观。2077确实是个半成品,主机优化的问题尤其严重,但你关注已经完成的部分,用高配置PC玩,其质量并未令人失望,依然是巫师3的水准。

2077就像是一个优等生忘了做背后的几题的考卷,开天窗导致不及格,但已经做了的题目还是正确率极高的。

谈到E3的demo,单从画面上讲你很难说它缩水了。只不过CDPR没告诉你想要E3画面,就得上3080+光线追踪。。。

我猜想没有光追的话,游戏在大多数情况下也是可以达到光追的效果的,只不过人工工作量会很大,有些地方需要离线烘培,而有些地方需要人工设置虚拟光源。CDPR可能发现项目后期工作量太大搂不住了,就上了光追这个大杀器。。。


至于无人深空,现在口碑很好,但我要不客气地讲,这个游戏到了今天依然是垃圾,只配卖$19.95,打折的时候卖2.95的那种。

Hello工作室自始自终都没有把初始愿景实现的技术能力。

你可以看无人深空进入大气层的技术实现。先是一段飞船进入大气层摩擦发红的特效,然后可以看见地形通过一种非常粗糙、视距很近的情况下刷新出来,并且刷出来的地貌和太空中看到的地貌完全不同。所以从头到尾,hello工作室都没有类似精英危险和星际公民的无缝行星登陆技术。

无人深空更新了十几次,并没有触动这个游戏除了机械刷就没有任何深度的本质。这是一个极其无聊的游戏。但它刷了两年的DLC,玩家也就给他点面子,没功劳有苦劳。它每次更新我都会进游戏看看,但玩不了半小时就会放弃。一是实在无聊,二是它美术设计和渲染水平有限,色彩及其刺眼。比如在母船机库里,到处都是亮瞎狗眼的点状光源,但这些光源不会照亮周围的任何东西,看的时间长了有种不带护目镜看焊接的流泪效果。你说更新了那么久,这么简单的问题都不解决,有什么用呢。游戏中随处可见低级设计的痕迹,比如说有很多行星上有一种可以卖钱的球,这种球没有任何贴图,只有亮瞎眼的纯白色材质,在HDR效果下极其刺眼,但它又不是个光源,放在地上不会照亮周围任何东西。这种打开Blender就存盘的建模初手垃圾素材居然也能放在游戏里,真是活久见。

所以无人深空就像是一个学渣冒充学霸,把期望提得无限高,却每题都答错结果接近0分,被骂,然后花了漫长的时间在那里订正,一题一题的改,最后终于接近30分了,然后获得了大家的赞赏,全然忘记了它改了那么久依然是不及格。

无人深空的贴图我就不贴了,首发的时候真是纯垃圾,基本上是2008年魔兽世界首发的那个水准。现在也依然是垃圾,开个HDR看着眼睛都疼。




  

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