根據(jù)CCF推薦目錄,Acemap對人工智能方向36個(gè)會(huì)議(A類7個(gè)、B類12個(gè)、C類17個(gè))會(huì)議進(jìn)行了多角度、全方位的立體畫像。
Acemap分別從會(huì)議中稿量、會(huì)議H-index、會(huì)議文章引用量、會(huì)議核心作者、會(huì)議影響力和論文數(shù)量的tradeoff(權(quán)衡)圖、國家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)和會(huì)議星云圖這七個(gè)角度分析了近十年來(2008~2018)的CCF人工智能領(lǐng)域的會(huì)議。
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會(huì)議星云圖(GalaxyMap)
下圖將CCF網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域A類與B類會(huì)議引用量最高的部分論文以GalaxyMap(星云圖)的形式展現(xiàn):點(diǎn)的大小與影響力正相關(guān);邊表示會(huì)議之間的聯(lián)系緊密程度;位置表示會(huì)議之間的相互關(guān)系。
圖中主要反映了CCF人工智能領(lǐng)域的AB類會(huì)議論文之間的關(guān)系,可以看出圖中會(huì)議呈現(xiàn)出“凝散相協(xié)”的狀態(tài),即,分散之中有凝聚,凝聚之間有聯(lián)系。可以發(fā)現(xiàn)其中幾篇影響深遠(yuǎn)的論文(圖中較大的點(diǎn),點(diǎn)擊可查看具體信息)在其領(lǐng)域內(nèi)帶動(dòng)起了眾多論文,很可能為這個(gè)領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
下圖將CCF網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域A類與B類會(huì)議中領(lǐng)域H-index最高的部分學(xué)者以GalaxyMap(星云圖)的形式展現(xiàn):點(diǎn)代表學(xué)者,大小與該學(xué)者在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的影響力相關(guān);邊連接學(xué)者與會(huì)議,表示學(xué)者與該會(huì)議之間的聯(lián)系緊密程度;位置表示會(huì)議之間的相互關(guān)系。
圖中主要反映了CCF人工智能領(lǐng)域的AB類會(huì)議作者與會(huì)議的聯(lián)系密切程度,可以看出圖中會(huì)議大致分為五個(gè)群體,其可能因?yàn)?a href="http://www.3532n.com/tags/ai/" target="_blank">AI領(lǐng)域包含五大方向(例如左下角以CVPR,ECCV,ICCV為首的會(huì)議主要集中在Computer Vision方向,并且CVPR擁躉最多,影響力最大),各個(gè)會(huì)議群體之間既有一定的聯(lián)系,又有明確的界限;圖中五個(gè)會(huì)議群體各據(jù)一方,并沒有一個(gè)獨(dú)占中心的會(huì)議。
會(huì)議中稿量分析
下圖顯示的是各個(gè)會(huì)議每年的錄取量隨時(shí)間變化的趨勢。 由于某些年份部分會(huì)議(ICCV的偶數(shù)年、ECCV的奇數(shù)年等)不召開,因此對于這部分?jǐn)?shù)據(jù),為了保持曲線整體趨勢,我們使用前一年該會(huì)議數(shù)據(jù)進(jìn)行填充。可以看出會(huì)議規(guī)模方面有些會(huì)議表現(xiàn)出整體逐年上升的趨勢(CVPR、AAAI等),同時(shí)也有些會(huì)議整體上保持著平穩(wěn)(ICRA、AAMAS等)。
會(huì)議H-index比較
下圖描述的是CCF人工智能方向的會(huì)議,從2009年到2018年的H-index變化(這里將會(huì)議看成是一個(gè)學(xué)者進(jìn)行相應(yīng)統(tǒng)計(jì))。其中橫軸由勾選中的會(huì)議組成,每個(gè)部分代表一個(gè)會(huì)議,且由10條柱組成(2009-2018年),每條柱表示截至當(dāng)年該會(huì)議的H-index。
該圖中每個(gè)會(huì)議對應(yīng)10條柱的整體高度代表著該會(huì)議近10年來整體水平;另外每個(gè)會(huì)議對應(yīng)部分頂部折線的整體斜率能夠代表著該會(huì)議近10年來發(fā)展的速度。
文章引用量比較
會(huì)議TOP30文章平均引用量
下圖顯示的是每個(gè)會(huì)議2009-2018年間截至當(dāng)年引用量TOP30論文的平均引用量隨時(shí)間的變化。例如在2014年,A會(huì)議TOP30論文的總他引量為6000,則A會(huì)議在2014年的TOP30論文平均引用量為2000。與H-Index類似,該圖中每個(gè)會(huì)議對應(yīng)10條柱的整體高度代表著該會(huì)議近10年來頂尖論文的整體水平;另外每個(gè)會(huì)議對應(yīng)部分頂部折線的整體斜率能夠代表著該會(huì)議或者該領(lǐng)域近10年來發(fā)展的速度。
所有論文平均引用量
下圖顯示的是每個(gè)會(huì)議2009-2018年間截至當(dāng)年論文的平均引用量隨時(shí)間的變化。例如,A會(huì)議截至2014年總計(jì)發(fā)表論文100篇,總共引用量為1000,則A會(huì)議在2014年的平均引用量為10。比較有趣的一點(diǎn)是部分會(huì)議會(huì)如ICCV、ECCV等,會(huì)有鋸齒出現(xiàn),這主要是因?yàn)檫@些會(huì)議并非每年都開,因此在沒有召開的年份,由于引用量增長而總論文數(shù)不變,因此在這一年該會(huì)議平均引用量就會(huì)有一次非常大的增長。
會(huì)議核心作者圖
下圖顯示的,是通過K-shell算法計(jì)算得到的每個(gè)會(huì)議的核心作者地圖,該圖中每個(gè)點(diǎn)顏色從藍(lán)色到紅色表明該學(xué)者影響力越來越大,同時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)大小也與該作者影響力成正比。點(diǎn)之間的連線代表coauthor關(guān)系。因此在每個(gè)會(huì)議地圖中,我們都可以看到該會(huì)議中的大牛及其相關(guān)作者的分布情況。(下圖為AAAI的核心作者地圖,若相查看所有36個(gè)領(lǐng)域的核心作者地圖,請點(diǎn)擊閱讀原文。)
放大可查看每個(gè)作者與其他作者之間的關(guān)系。如下圖可見,Tuomas Sandholm與Craig Boutilier緊密聯(lián)系,因?yàn)閮扇撕献骶o密,且有許多共同的coauthor。
會(huì)議Tradeoff圖
會(huì)議論文數(shù)與H-index tradeoff(權(quán)衡)圖
下圖顯示的,是每個(gè)會(huì)議在2016-2018年間每年的論文數(shù)與其當(dāng)年的H-index的對比圖,其中橫軸是文章數(shù),縱軸是H-index。因此在該圖中越偏向右上的點(diǎn),則說明該會(huì)議規(guī)模越大且影響力越高。
會(huì)議論文數(shù)與平均引用量tradeoff(權(quán)衡)圖
下圖顯示的,是每個(gè)會(huì)議在2016-2018年間截至當(dāng)年的平均引用量與其論文數(shù)量的對比圖,其中橫軸是文章數(shù),縱軸是平均引用量。由于該圖縱軸表示的是每個(gè)會(huì)議的平均引用數(shù)目,因此在考慮論文影響力時(shí)也考慮到了每個(gè)會(huì)議的規(guī)模,但是仍舊能看出右上角的CVPR等會(huì)議依然有著很高的影響力。
國家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
下圖描述的是CCF人工智能領(lǐng)域AB類會(huì)議論文發(fā)表機(jī)構(gòu)、國家的統(tǒng)計(jì)。可以看到在人工智能領(lǐng)域中,美國的科研成果仍舊領(lǐng)先,中國緊隨其后,隨之的還有日本、德國、英國等國家。圖中的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也反應(yīng)了我國近幾年在人工智能領(lǐng)域上實(shí)力的發(fā)展與壯大。
點(diǎn)擊每個(gè)國家,可出現(xiàn)該國家的機(jī)構(gòu)排行。
點(diǎn)擊該機(jī)構(gòu),可出現(xiàn)該機(jī)構(gòu)的論文數(shù)。
以及該機(jī)構(gòu)的作者排行
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原文標(biāo)題:一文縱覽全球36個(gè)AI會(huì)議:機(jī)器學(xué)習(xí)十年發(fā)展回顧
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