Examen de la frecuencia, patrones y gráficos de citas en documentos.
El análisis de citas es el examen de la frecuencia, los patrones y los gráficos de citas en documentos. Utiliza el gráfico dirigido de citas (enlaces de un documento a otro) para revelar las propiedades de los documentos. Un objetivo típico sería identificar los documentos más importantes de una colección. Un ejemplo clásico es el de las citas entre artículos académicos y libros. [1] [2] Otro ejemplo es el de los jueces de derecho que respaldan sus sentencias haciendo referencia a sentencias dictadas en casos anteriores (véase análisis de citas en un contexto legal). Un ejemplo adicional lo proporcionan las patentes que contienen estado de la técnica , citas de patentes anteriores relevantes para la reivindicación actual. La digitalización de los datos de patentes y el aumento de la potencia informática han dado lugar a una comunidad de práctica que utiliza estos datos de citas para medir los atributos de innovación, rastrear los flujos de conocimiento y mapear las redes de innovación. [3]
Los documentos pueden asociarse con muchas otras características además de las citas, como autores, editores, revistas y sus textos reales. El análisis general de colecciones de documentos se conoce como bibliometría y el análisis de citas es una parte clave de ese campo. Por ejemplo, el acoplamiento bibliográfico y la cocitación son medidas de asociación basadas en el análisis de citas (citas compartidas o referencias compartidas). Las citas en una colección de documentos también pueden representarse en formas como un gráfico de citas , como señaló Derek J. de Solla Price en su artículo de 1965 "Networks of Scientific Papers". [4] Esto significa que el análisis de citas se basa en aspectos del análisis de redes sociales y la ciencia de redes .
Un ejemplo temprano de indexación automatizada de citas fue CiteSeer , que se utilizó para citas entre artículos académicos, mientras que Web of Science es un ejemplo de un sistema moderno que incluye más que solo libros y artículos académicos que reflejan una gama más amplia de fuentes de información. Hoy, la indexación automatizada de citas [5] ha cambiado la naturaleza de la investigación de análisis de citas, permitiendo que se analicen millones de citas para detectar patrones a gran escala y descubrir conocimientos . Las herramientas de análisis de citas se pueden utilizar para calcular varias medidas de impacto para los académicos basadas en datos de índices de citas . [6] [7] [nota 1] Estos tienen varias aplicaciones, desde la identificación de árbitros expertos para revisar artículos y propuestas de subvenciones, hasta proporcionar datos transparentes en apoyo de la revisión del mérito académico, la titularidad y las decisiones de promoción. Esta competencia por recursos limitados puede conducir a un comportamiento éticamente cuestionable para aumentar las citas. [8] [9]
Se han hecho muchas críticas a la práctica de utilizar ingenuamente análisis de citas para comparar el impacto de diferentes artículos académicos sin tener en cuenta otros factores que pueden afectar los patrones de citación. [10] Entre estas críticas, una recurrente se centra en los "factores dependientes del campo", que se refieren al hecho de que las prácticas de citación varían de un área de la ciencia a otra, e incluso entre campos de investigación dentro de una disciplina. [11]
Descripción general
Si bien los índices de citas se diseñaron originalmente para la recuperación de información , cada vez se utilizan más para la bibliometría y otros estudios que implican la evaluación de la investigación. Los datos de citas también son la base del popular factor de impacto de las revistas .
Existe una gran cantidad de literatura sobre el análisis de citas, a veces llamado cienciometría , un término inventado por Vasily Nalimov , o más específicamente bibliometría . El campo floreció con la llegada del Science Citation Index , que ahora cubre la literatura fuente desde 1900 en adelante. Las principales revistas del campo son Scientometrics , Informetrics y Journal of the Association for Information Science and Technology . ASIST también alberga una lista de correo electrónico llamada SIGMETRICS en ASIST. [12] Este método está experimentando un resurgimiento basado en la amplia difusión de las bases de datos de suscripción Web of Science y Scopus en muchas universidades, y las herramientas de citación gratuitas universalmente disponibles como CiteBase, CiteSeerX , Google Scholar y el antiguo Windows Live Academic (ahora disponible con características adicionales como Microsoft Academic ). Los métodos de investigación de análisis de citas incluyen enfoques cualitativos, cuantitativos y computacionales. Los principales enfoques de dichos estudios cienciométricos han incluido comparaciones de productividad, clasificaciones de investigación institucional, clasificaciones de revistas [13], establecimiento de estándares de productividad y permanencia de la facultad [14] , evaluación de la influencia de los mejores artículos académicos [15], seguimiento de la trayectoria de desarrollo de un campo científico o tecnológico [16] y desarrollo de perfiles de los principales autores e instituciones en términos de desempeño en investigación. [17]
El análisis de citas legales es una técnica de análisis de citas para analizar documentos legales con el fin de facilitar la comprensión de los documentos de cumplimiento normativo interrelacionados mediante la exploración de las citas que conectan disposiciones con otras disposiciones dentro del mismo documento o entre diferentes documentos. El análisis de citas legales utiliza un gráfico de citas extraído de un documento normativo, que podría complementar el descubrimiento electrónico , un proceso que aprovecha las innovaciones tecnológicas en el análisis de big data . [18] [19] [20] [21]
Historia
En un artículo de 1965, Derek J. de Solla Price describió la característica de vinculación inherente del SCI como "Redes de artículos científicos". [4] Los vínculos entre los artículos citados y los que citaban se volvieron dinámicos cuando el SCI comenzó a publicarse en línea. El Social Sciences Citation Index se convirtió en una de las primeras bases de datos que se montaron en el sistema Dialog [22] en 1972. Con la llegada de la edición en CD-ROM , la vinculación se hizo aún más fácil y permitió el uso del acoplamiento bibliográfico para encontrar registros relacionados. En 1973, Henry Small publicó su obra clásica sobre el análisis de cocitación, que se convirtió en un sistema de clasificación autoorganizado que condujo a experimentos de agrupamiento de documentos y, finalmente, a un "Atlas de la ciencia", más tarde llamado "Reseñas de investigación".
La naturaleza topológica y gráfica inherente de la red mundial de citas, que es una propiedad inherente de la literatura científica, fue descrita por Ralph Garner ( Universidad de Drexel ) en 1965. [23]
El uso de recuentos de citas para clasificar revistas fue una técnica utilizada en la primera parte del siglo XIX, pero la medición sistemática continua de estos recuentos para revistas científicas fue iniciada por Eugene Garfield en el Instituto de Información Científica, quien también fue pionero en el uso de estos recuentos para clasificar autores y artículos . En un artículo histórico de 1965, él e Irving Sher mostraron la correlación entre la frecuencia de citación y la eminencia al demostrar que los ganadores del Premio Nobel publicaron cinco veces el número promedio de artículos, mientras que su trabajo fue citado entre 30 y 50 veces el promedio. En una larga serie de ensayos sobre el Nobel y otros premios, Garfield informó sobre este fenómeno. La medida de resumen habitual se conoce como factor de impacto , el número de citas a una revista durante los dos años anteriores, dividido por el número de artículos publicados en esos años. Se usa ampliamente, tanto para fines apropiados como inapropiados; en particular, el uso de esta medida solo para clasificar autores y artículos es, por lo tanto, bastante controvertido.
En un estudio temprano de 1964 sobre el uso del análisis de citas para escribir la historia del ADN , Garfield y Sher demostraron el potencial para generar historiografías , mapas topológicos de los pasos más importantes en la historia de los temas científicos. Este trabajo fue automatizado más tarde por E. Garfield, AI Pudovkin del Instituto de Biología Marina, Academia Rusa de Ciencias y VS Istomin del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología, Universidad Estatal de Washington y condujo a la creación del software HistCite [24] alrededor de 2002.
La indexación automática de citas fue introducida en 1998 por Lee Giles , Steve Lawrence y Kurt Bollacker [25] y permitió la extracción algorítmica automática y la agrupación de citas para cualquier documento académico y científico digital. Mientras que antes la extracción de citas era un proceso manual, las mediciones de citas ahora podían ampliarse y calcularse para cualquier campo académico y científico y lugar de documentos, no solo aquellos seleccionados por organizaciones como ISI. Esto condujo a la creación de nuevos sistemas para la indexación de citas públicas y automatizadas, siendo el primero CiteSeer (ahora CiteSeerX , pronto seguido por Cora, que se centró principalmente en el campo de la informática y la ciencia de la información . A estos les siguieron más tarde sistemas de citas de dominio académico a gran escala como Google Scholar y Microsoft Academic. Dicha indexación de citas autónoma aún no es perfecta en la extracción de citas o la agrupación de citas con una tasa de error estimada por algunos en un 10%, aunque aún no se ha realizado un muestreo estadístico cuidadoso. Esto ha dado lugar a que a autores como Ann Arbor , Milton Keynes y Walton Hall se les atribuya una extensa producción académica. [26] SCI afirma crear una indexación de citas automática a través de métodos puramente programáticos. Incluso los registros más antiguos tienen una magnitud de error similar.
Impacto de la cita
Análisis de citas de documentos legales
El análisis de citas de documentos legales es un enfoque que facilita la comprensión y el análisis de documentos de cumplimiento normativo interrelacionados mediante la exploración de las citas que conectan disposiciones con otras disposiciones dentro del mismo documento o entre diferentes documentos. El análisis de citas utiliza un gráfico de citas extraído de un documento normativo, que podría complementar el descubrimiento electrónico , un proceso que aprovecha las innovaciones tecnológicas en el análisis de big data . [20] [21] [36]
Análisis de citas para la detección de plagio
La detección de plagio basada en citas (CbPD)
[37] se basa en el análisis de citas y es el único enfoque para la detección de plagio que no se basa en la similitud textual.
[38] CbPD examina la información de citas y referencias en textos para identificar
patrones similares en las secuencias de citas. Como tal, este enfoque es adecuado para textos científicos u otros documentos académicos que contienen citas. El análisis de citas para detectar plagio es un concepto relativamente joven. No ha sido adoptado por software comercial, pero existe un primer prototipo de un sistema de detección de plagio basado en citas.
[39] El orden similar y la proximidad de las citas en los documentos examinados son los criterios principales utilizados para calcular las similitudes de patrones de citas. Los patrones de citas representan subsecuencias que contienen no exclusivamente citas compartidas por los documentos comparados.
[38] [40] También se consideran factores, incluido el número absoluto o la fracción relativa de citas compartidas en el patrón, así como la probabilidad de que las citas coexistan en un documento, para cuantificar el grado de similitud de los patrones.
[38] [40] [41] [42]Análisis de citas para el procesamiento del lenguaje natural
El procesamiento del lenguaje natural (PLN), un campo en la intersección de la inteligencia artificial y la lingüística, está preparado para impactar sustancialmente a la sociedad a través de varias innovaciones, como los grandes modelos de lenguaje . El impacto en y del PLN se ha estudiado ampliamente a través de citas. Los investigadores han analizado varios factores, como la influencia entre diferentes campos, [43] el impacto de la industria, [44] los patrones de citas temporales, [45] el plagio, [46] la ubicación geográfica, [47] y el género. [48] Muchos estudios muestran que el campo se está volviendo más insular, con un enfoque estrecho, una interdisciplinariedad reducida y una concentración de financiación en unos pocos actores de la industria.
Controversias
- Publicación electrónica : debido al crecimiento sin precedentes de la disponibilidad de recursos electrónicos , una de las preguntas que se están explorando actualmente es "¿con qué frecuencia se citan los recursos electrónicos en mi campo?" [49] Por ejemplo, hay afirmaciones de que el acceso en línea a la literatura sobre ciencias de la computación conduce a tasas de citas más altas, [50] sin embargo, los artículos de humanidades pueden sufrir si no están impresos.
- Autocitas : se ha criticado que los autores juegan con el sistema acumulando citas al citarse a sí mismos en exceso. [51] Por ejemplo, se ha descubierto que los hombres tienden a citarse a sí mismos con más frecuencia que las mujeres. [52]
- Contaminación de citas : la infiltración de investigaciones retractadas o falsas que se citan en investigaciones legítimas, pero que impactan negativamente en la validez de la investigación. [53] Debido a varios factores, incluida la carrera por las publicaciones y el preocupante aumento de prácticas comerciales inescrupulosas relacionadas con los llamados editores depredadores o engañosos, la calidad de la investigación, en general, enfrenta diferentes tipos de amenazas.
- Justicia en las citas y sesgo en las citas : debido a que el hecho de que otros citen una publicación mejora las perspectivas profesionales del autor original, y debido a que los trabajos clave en algunos campos fueron publicados por hombres, por académicos mayores y por personas blancas, ha habido llamados a promover la justicia social citando deliberadamente publicaciones de personas de orígenes marginados, o verificando las citas en busca de sesgos antes de su publicación. [54]
Véase también
Notas
- ^ Algunos ejemplos son herramientas basadas en suscripción y basadas en datos propietarios, como Web of Science y Scopus , y herramientas gratuitas basadas en datos abiertos, como Scholarometer de Filippo Menczer y su equipo.
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