Extraktion und Analyse von Schlüsselwörtern in einer Literaturrecherche zu Quantum Computing
Zusammenfassung
Durch die große Menge an wissenschaftlichen Publikationen, die meist als unstrukturierte Daten vorliegt, nehmen Komplexität und Arbeitsaufwand eines Literature-Review Prozesses stetig zu. Auch im Forschungsgebiet Quantum Computing hat sich die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen in den letzten Jahren stark erhöht. Dieser Beitrag gibt einen Überblick, wie man Text-Mining-Methoden zur Informationsextraktion bei der Literaturrecherche zu Quantum Computing einsetzen kann. Das zentrale Forschungsziel besteht in der Anwendung von Text-Mining zur automatischen Extraktion und Visualisierung von Schlüsselwörtern auf Basis der Abstracts von wissenschaftlichen Publikationen. Dieser Ansatz verwendet zum einen die TF-IDF-Methode und auf der anderen Seite den Word2Vec-Algorithmus, um die automatische Erfassung sowie die Verarbeitung relevanter Literatur zu ermöglichen. Anschließend wird eine visuelle Darstellung der Ergebnisse wie z.B. dynamische Word-Clouds durchgeführt. Aus der Analyse werden Erkenntnisse für den Forschungsbereich Quantum Computing abgeleitet.
- Vollständige Referenz
- BibTeX
Copurkuyu, Ma. & Barton, Th.,
(2022).
Extraktion und Analyse von Schlüsselwörtern in einer Literaturrecherche zu Quantum Computing.
In:
Demmler, D., Krupka, D. & Federrath, H.
(Hrsg.),
INFORMATIK 2022.
Gesellschaft für Informatik, Bonn.
(S. 897-911).
DOI: 10.18420/inf2022_76
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DOI: 10.18420/inf2022_76
ISBN: 978-3-88579-720-3
ISSN: 1617-5468
Datum: 2022
Sprache:
(de)
(de)
