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浙江大学竞争优势分析—农生学科(2011-2015)20170426.pdf

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目录 【报告摘要】 ......................................................................................................... i 1 浙江大学农业与生物科学学科研究概览 ......................................................... 1 2 浙江大学农业与生物科学学科科研发展态势 ................................................ 4 3 浙江大学农业与生物科学学科交叉竞争优势概况 ........................................ 5 4 浙江大学显著竞争优势 DC#17 分析 .............................................................. 10 5 总结 .................................................................................................................. 17 附录一指标阐释 .................................................................................................. 19 附录二浙江大学农业与生物科学学科五年滚动显著竞争优势 DC 一览表... 22 附录三浙江大学农业与生物科学学科 2015 年竞争优势(DC&EC)一览表 .............................................................................................................................. 28 1 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 【报告摘要】 建设世界一流大学是当前中国高等教育的主要任务,要建成世界一流大学首 先要建成一批世界一流学科,而要建成世界一流学科则必须认清现有学科与世界 一流水平的差距,将学科放到世界范围内来进行比较。 本报告以 Scopus 数据源为基础,借助 SciVal 分析平台,选取 QS 学科排名 中农业与林业学科所对应的学科数据,对浙江大学农业与生物科学学科的发展情 况以及支持其发展的交叉领域进行分析。通过论文数、总被引次数、学科规范化 的引文影响力、论文合作情况、竞争优势和关键词等指标,具体分析农业与生物 科学学科的研究产出规模、研究影响力和发展趋势,重点分析农业与生物科学学 科的竞争优势发展态势,并以一个竞争优势为例分析其学科组成、活跃研究机构 和人员。 根据报告结果分析,2011-2015 年间,浙江大学农业与生物科学学科的学术 产出约占浙大全部学术产出 8.60%,其学术影响力相对高于浙大所有学科平均水 平,国际合作情况、被引 TOP10%论文占比和 TOP10%期刊(SJR)论文占比都 呈现良好的发展态势。2015 年,浙江大学农业与生物科学学科具有显著竞争优 势(DC)4 个,潜在竞争优势(EC)31 个,与生物化学、基因和分子生物学, 免疫学与微生物学,环境科学等研究方向有一定的交叉。DC#17 对浙江大学农 业与生物科学学科来说是一个较具代表性的竞争优势,在近五年表现出良好的发 展势头,并已形成较持久、成熟的研究团队。 i 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 1 浙江大学农业与生物科学学科研究概览 《QS 世界大学学科排名》是目前全球规模最大的大学学科排名,2016 版学 科排名囊括了 42 项学科,其所有定量类数据均来源于 Scopus 数据库。Scopus 是全球最大的同行评议文献索引摘要和引文数据库,收录文献几乎覆盖了所有的 研究学科。本报告以 Scopus 数据源为基础,借助于科研评价工具 SciVal,选取 农业与生物科学学科数据,对浙江大学该学科在“十二五”期间的发展以及支持 其发展的其他交叉领域进行分析。 《QS 世界大学学科排名》的数据统计方式是将学科与 Scopus 数据库的学科 类别(研究领域)建立映射关系,统计学科中所有期刊的文献数量及其引用情况, 从而获得该学科的论文篇均被引和 h 指数。QS 农业与林业学科(Agriculture & Forestry)与 Scopus 学科类别的映射关系见下表: 表 1.1 QS 农业与林业学科(Agriculture & Forestry)与 Scopus 学科映射表 QS 学科 Agriculture & Forestry Scopus(SciVal) 学科 Agricultural and Biological Science Scopus(SciVal)细分领域 学科代码 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 1101 Agronomy and Crop Science 1102 Animal Science and Zoology Aquatic Science 1103 1104 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 1105 Food Science Forestry 1106 1107 Horticulture 1108 Insect Science Plant Science 1109 1110 Soil Science 1111 本报告基于 Scopus(SciVal)的农业与生物科学学科,对浙江大学在该学科 的研究概况及其竞争优势做一些初步分析。 浙江大学农业与林业(Agriculture & Forestry)学科在《2016 QS 世界大学学 科排名》位居全球 511。 1《QS 世界大学学科排名》第 51-100 名为并列,都视为排名第 51。 1 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 1.1 浙江大学 2016 QS 世界大学农业与林业学科排名 《QS 世界大学学科排名》考评了四项指标,其中两项定性指标(学术声誉 和雇主声誉) ,两项定量指标(论文篇均被引和 h 指数)。2016 QS 农业与林业学 科排名中,浙江大学篇均被引及 h 指数两项指标均表现较佳,与该学科排名第 22(中国大陆高校中排名第一)的中国农业大学相比也毫不逊色,篇均被引次数 浙大(77.6)高于中国农业大学(74.5),h 指数浙大(77.3)只略低于后者(77.8) 。 图 1.2 中国农业大学 2016 QS 世界大学农业与林业学科排名 根据 SciVal 的分析结果看,浙江大学 2011-2015 年2农业与生物科学领域的 论文共计 5007 篇,占浙江大学整体发文的 8.60%,总被引次数 42553 次,篇均 被引为 8.5 次(如图 1.3)。农业与生物科学学科的学术影响力相对高于浙大所有 学科平均水平,其规范化引文影响力(FWCI)3为 1.27,是全球平均水平的 1.27 倍,高于浙江大学的 1.12。在发文的领域分布上看,主要涉及农业与生物科学 (24.4%) 、食品科学(14.4%)、植物科学(14.1%) 、农学与作物科学(12.3%)、 生态、进化、行为和系统学(10.0%)土壤科学(7.6%)等 12 个细分领域。浙 2数据获取时间:2017 年 2 月 28 日。 3学科规范化的引文影响力(FWCI) :是通过某一组论文实际被引次数除以同文献类型、同出版年、同学科 领域文献的平均(期望)被引次数获得的。即 FWCI 以 1.00 为分界线,大于 1.00 表示该组论文的影响力高 于平均水平,小于 1.00 则低于平均水平。 2 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 江大学该学科全球被引 TOP10%论文占比为 18.4%;在 TOP10%期刊(SJR4)中 发文量 1509 篇,占期刊总发文量的 32.0%;国际合作论文占总论文量的 28.0%, 校企合作率为 0.4%,除校企合作率之外,均远高于中国的整体水平。 图 1.3 浙江大学农业与生物科学学科论文产出概览(2011-2015 年) 2011-2015 年,浙江大学该学科的合作情况如图 1.4 所示,可以看出国际合 作论文在篇均被引和学科规范化的引文影响力 FWCI 这两个指标上都远远超过 国内合作论文和机构内合作论文。因此,应加强鼓励师生更多地开展国际合作研 究,特别是与高水平研究机构的合作,通过国际平台协同创新来共同提升论文影 4期刊声望指数(SJR) :是 SCImago Journal Rankings 的缩写,它利用 Google 的 PageRank 算法来测量基于 Scopus 数据库的期刊声望,并且考虑了期刊的质量和声望对其引文价值的影响,赋予高声望期刊的引用以 较高的权重,其控制自引且不受综述数量的影响。 3 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 响力。 图 1.4 浙江大学农业与生物科学学科合作论文情况(2011-2015 年) 2 浙江大学农业与生物科学学科科研发展态势 浙江大学农业与生物科学学科在 2011-2015 年的论文数,在 2013 年出现了 迅猛增长,增幅达到 28.83%,2014 年有所回落,如图 2.1 所示。 图 2.1 浙江大学农业与生物科学学科的论文数(2011-2015 年) 在浙江大学农业与生物科学学科的五年论文中,923 篇为被引 TOP10%论文, 占到了 18.4%,表现出优异的论文质量,被引 TOP10%论文除了 2013 年由于论 文体量大幅增加而出现短时下降之外,整体呈逐年上升趋势(由于引文的滞后性, 2015 年的引文数据目前较 2014 年少) ,如图 2.2 所示。被引 TOP1%论文占比有 下降趋势,需要引起一定重视。 4 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 2.2 浙江大学农业与生物科学学科的被引 TOP1%、10%论文占比(2011-2015 年) 浙大该学科五年发文 5007 篇中有 4714 篇是期刊发文,其中 32.0%(1509 篇)论文发表在 TOP10%期刊(SJR)中,且近四年来上升趋势明显,表现出优 秀的论文影响力,如图 2.3 所示。 图 2.3 浙江大学农业与生物科学学科的 TOP1%、TO10%期刊论文占比(2011-2015 年) 3 浙江大学农业与生物科学学科交叉竞争优势概况 Scival 利用共引聚类原理和可视化技术,以跨学科的角度揭示科研绩效的产 出,用可视化图表直观地展示机构/国家多年来在科学领域,尤其是专题领域的 研究表现。其中,竞争优势发掘(Competencies)可分析研究机构中哪些领域具 5 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 备显著竞争优势(Distinctive competency,DC)或潜在竞争优势(Emerging competency,EC) ,它们体现各个学科方向近五年发表论文的主要竞争优势。 图 3.1 为浙江大学农业与生物科学学科交叉竞争优势分布图。图中,大圆圈 一周相对应的不同颜色代表了 27 个 Scopus 大学科,其中一个小圆圈代表经过聚 类技术进行分类的有相同研究成果的论文集合,即一个 DC 或 EC,具体的竞争 优势图释义见附录一。2011-2015 年,浙江大学在农业与生物科学方向产生了 4 个 DC、31 个 EC,分别占浙江大学总 DC 的 8.33%、总 EC 的 13.14%,详见附 录二。从学科交叉情况看,可得出如下特征: • 4 个 DC 的主要研究方向:食品科学与光谱学(DC#6)、植物科学与污 染(DC#17) 、水产科学与植物科学(DC#26)、昆虫学与病毒学(DC#45)。 • 31 个 EC 主要分布在:农学与作物科学、食品科学、植物科学等领域。 其中,年均增长率(Average annual growth (ZJU))较高的有 Bao J., Xu F., Shao Y 等发表的食品科学与作物学方向的 EC#151(42.3%);Zhang G., Wu F., Wu D.等发表的作物学及植物科学方向的 EC#125(28.6%)等。 • 小圆圈分布较为集中,大多数小圆圈仅具有 2~3 条彩色且非常靠近代表 农业与生物学科方向的大圆周。说明:农业与生物科学的竞争优势学科 相对单一,主要与生物化学、基因和分子生物学,免疫学与微生物学, 环境科学等研究方向有一定的交叉。 • 农业与生物科学圆周附近的小圆圈最为密集,但均较小。说明:农业与 生物科学方向竞争优势较多,但是规模不大;其中,DC#17 最具优势, 研究规模相对较大,涉及的学科领域主要为 Plant Science(77.6%)、 Pollution(15.85%)、Agronomy and Crop Science(4.25%),主要的贡献作者 为:Zhou W.、Zhang G.、Ali B 等。 • 最大的小圆圈为竞争优势 DC#6,主要研究方向为食品科学、光谱设备 等,学科交叉程度高,学科构成最为复杂。涉及食品科学、分析化学、 光谱学、土壤科学、电气与电子工程、一般材料科学、一般农业与生物 科学、药物科学、分子生物学、计算机学科。 • 由 100%单一学科构成的 EC 有 5 个:EC#117(动物科学)、EC#176 和 EC#215(植物科学) 、EC#272(昆虫学) 、EC#282(食品科学)。 6 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 3.1 浙江大学农业与生物科学学科交叉竞争优势分布图(2011-2015 年) 对于学科规划而言,综合探究各个学科的发展情况,准确洞悉科研领域的发 展方向,从而合理地分配科研经费和人员,推进交叉学科的快速发展是至关重要 的。通过分析浙江大学农业与生物科学学科竞争优势的波士顿矩阵分布图(如图 3.2),可以分析各个竞争优势的发展规模和增长速度。矩阵的横轴代表相对文 献份额(Relative Publication Share,简称 RPS)5的大小,中线代表 RPS 为 1.0, 如果机构的某个竞争优势处于中线右侧,则代表在此竞争优势中该机构的相对文 献份额最大。波士顿矩阵的纵轴代表竞争优势的增长速度,如果某个竞争优势位 于中线上方,则表明该竞争优势的增长速度快于世界平均水平,反之则低于世界 平均水平。 从图 3.2 中可以看出,在 2015 年,浙江大学农业与生物科学学科竞争优势 的发展规模非常突出,除了 3 个 EC 位于 RPS 中线的左侧之外,其余无论是显著 竞争优势还是潜在竞争优势,其发文量均为全球第一。其中与“环境科学”的交 叉领域竞争优势 DC#17 既有很强的学科竞争优势,又保持了较快的学科竞争力 发展速度,这种良好的发展势头宜继续保持。位于第二象限的潜在竞争优势 EC#185 虽具有较快的竞争优势增长趋势,但研究规模较小,可适当加大科研投 入。 5相对文献份额(Relative Publication Share):是指在特定竞争优势内,该机构在 5 年出版时间窗口内的文 献数量与其最大竞争对手的文献数量的比值。 7 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 3.2 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势的波士顿矩阵分布图(2015 年) 附录三包含 2015 年浙江大学农业与生物科学学科 4 个 DC 的主要作者、关 键词、学科领域和相关参数的表格,从中可以看出涉及的学科包括农业与生物科 学本身的相关学科:食品科学、植物科学、昆虫科学和水产科学等,也涉及相近 学科,比如分析化学、环境科学、光谱学、生物化学、药理学、毒理学和制药学、 分子生物学,同时还与电气和电子工程、通用材料科学、免疫学等学科相交叉。 2007-2015 年,农业与生物科学学科滚动五年的交叉竞争优势如图 3.3。 8 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 3.3 浙江大学农业生物科学学科交叉竞争优势五年滚动图(2007-2015 年) 从总体上看,竞争优势个数在不断变化,主要的竞争优势维持在 4 个左右, 且不断靠近代表农业与生物科学以及生物化学、基因和分子生物学的大圆周,说 明浙江大学农业与生物学科研究方向更趋专业性,学科交叉范围有缩小趋势; 显著竞争优势个数在 2008-2012、2010-2014 两个五年最多 (7 个 DC) ,到 2011-2015 年又减少到 4 个; 潜在竞争优势个数大致呈上升态势, 在 2011-2015 年显著增加, 主要集中在农学与作物科学、食品科学、植物科学、微生物学等领域。 从学科竞争优势变迁情况看,以 He Y.等为主要贡献者的竞争优势在 5 个五 年滚动中一直呈显著竞争优势,研究主题的重心从以光谱学为主逐渐转变为以食 品科学为主,光谱学为辅;以 Zhang G.等为主要贡献者的竞争优势也在 5 个五年 滚动中一直存在,其中 2007-2011 年间呈潜在竞争优势,其后 4 个五年滚动均表 现为显著竞争优势, 研究方向为植物科学、环境或污染等, 关键词主要涉及 plants、 roots、soil、aluminum 等。2011-2015 年,新增水产科学方向的显著竞争优势 DC#26 (关键词:White spot syndrome virus 1;MicroRNAs;Penaeidae,主要贡献者: Zhang X.,Chen- M.,Zhang X.);并且曾经一度消失的水产科学方向昆虫学方 9 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 向的显著竞争优势 DC#45(关键词:Bemisiatabaci;Aleyrodidae;Begomovirus; 主要贡献者:Liu S.,Zhou X.,Luan J.)再度出现。 4 浙江大学显著竞争优势 DC#17 分析 SciVal 利用引文共引分析、聚类原理,从交叉学科的角度来揭示科研竞争力 情况,用数据可视化技术直观地反映国家/机构多年来在科学领域的研究表现。 SciVal 分析平台中的竞争优势是基于一个国际公认的、公开支持的算法,从整体 规模达标、发文领先、引文领先和创新领先这 4 个维度计算得到(具体见附录一) 。 其首先将进行文献的群组划分,然后将文献群组归属到各个细分学科(Scopus 的 334 个小学科)进行计算,最后生成各个竞争优势。 从浙江大学农业与生物科学学科的竞争优势情况看,2011-2015 年的显著竞 争优势 DC#17 是其中可圈可点的一个研究领域,在近五年表现出良好的发展势 头,总发文量为 197 篇,每年年均增长 4.7%,高于全球在该领域的增长率 2.0% (如图 4.1) 。 图 4.1 浙江大学 DC#17 发文总体概览(2011-2015 年) 10 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 4.2 浙江大学 DC#17 气泡图(2011-2015 年) DC#17 的气泡图如图 4.2 所示,该竞争优势主要涉及学科领域为植物科学、 农学与作物科学、污染、生物化学,如表 4.1 所示。 表 4.1 浙江大学 DC#17 主要细分领域(2011-2015 年) 细分领域 6 文献量化数百 所属一级学科 论文数 文献量化数 植物科学 农业与生物科学 135 67.1 64.52% 农学与作物科学 农业与生物科学 51 20.4 19.62% 环境科学 39 14.3 13.75% 生物化学、遗传学和分子生物学 10 2.2 2.12% 污染 生物化学 分比 竞争优势 DC#17 之所以成为浙江大学的显著竞争优势之一,主要是浙江大 学在该 DC 领域中发文领先及引文领先;同时,此领域的全球发文整体规模达到 一定的域值。如下图 4.3 所示。 6文献量化数(Fractionalized publication count) :表示的是将相关文献分量化到竞争优势中的数值,在 SciVal 中竞争优势聚类的基础是共引分析方法,例如一篇文章的参考文献中有 80%是属于计算机科学学科,20% 是属于土木工程学科,那么该文章对计算机科学学科的贡献是 0.8,对土木工程学科的贡献是 0.2。由此得 到每个竞争优势的分量化文献量。 11 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 4.3 浙江大学 DC#17 形成方法 SciVal 的关键词频分析主要是通过使用自然语言处理技术(Nature Language Processing)对研究领域内有关文档的标题及摘要进行文本挖掘,以期发现重要 的主题概念。 DC#17 领域的主要关键词组如下图 4.4 所示, 图中字体越大的词组, 表示其出现的频次越多,字体颜色表示关键词组在时间窗口呈现的变化趋势,红 色表示上升,蓝色表示下降,灰色表示不变。DC#17 重要的关键词包括:aluminum、 cadmium、soil pollutants、silicon、plants、rice 和 zinc 等。从研究内容来看,该 领域主要涉及作物逆境分子生理、作物的品质形成与分子调控、生理生态与环境 调控等。 12 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 图 4.4 浙江大学 DC#17 关键词频图(2011-2015 年) 浙江大学在显著竞争优势 DC#17 的主要作者有周伟军、张国平、Basharat Ali、 邬飞波和郑绍建等(表 4.2),其中前三位是浙江大学作物科学研究所的老师。从 贡献看,这三位作者的文献量化数(Fractionalizedpublication count)居于该竞争 优势前列。 表 4.2 浙江大学 DC#17 主要学科带头人(2011-2015 年) 机构 论文数 文献量化 数 Zhou W. Zhejiang University 28 19.7 Zhang G. Zhejiang University 35 19.6 Ali B. Zhejiang University 22 17 Wu F. Zhejiang University 25 14 Zheng S. Zhejiang University 24 12.5 Ali S.L. Zhejiang University 14 9.6 Zeng F. Zhejiang University 12 8.8 Farooq M.A. Zhejiang University 12 8.7 Yang J. Zhejiang University 13 7.7 Xu L. Zhejiang University 7 6.8 作者 这几位学者不仅是 DC#17 的核心作者,同时对其他多个 DC 及 EC 亦有贡献 13 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 (见表 4.3) 。 表 4.3 DC#17 核心作者贡献的其他竞争优势(DC&EC) Authors 周伟军, 张国平 周伟军, 张国平, 邬飞波 周伟军, 张国平, 邬飞波 周伟军, 张国平, 邬飞波 周伟军, 张国平 张国平 Competency ID KeyPhrases Subject Areas 6 (DC) Near infrared spectroscopy; Infrared devices; Spectroscopy, Near-Infrared; Principal component analysis; Least-Squares Analysis; Least squares approximations; Fruits; Mean square error; Support vector machines; Discriminant analysis Food Science (37.2); Spectroscopy (15.5); Soil Science (13.2) 72 (EC) Chitinase; Plants; Brassinosteroids; reactive oxygen species; nitric oxide; Droughts; salicylic acid; Stress, Physiological; genes; abiotic stress Plant Science (91.2); Environmental Chemistry (8.8) 74 (EC) Fusarium; Magnaporthe; Gene Expression Regulation, Fungal; Fungi; Oryza sativa; Virulence; Plant Diseases; Spores, Fungal; Distemper Virus, Canine; Hyphae Microbiology (45.3); Molecular Biology (29.5); Plant Science (13.4) 125 (EC) barley; Hordeum; water stress; Brassica napus; Brassica; canopy; Droughts; Quantitative Trait Loci; Hordeumvulgare; glucosinolates Agronomy and Crop Science (38.6); Plant Science (31.6); Food Science (29.7) 195 (EC) constructed wetland,Wetlands,phytoremediation, Environmental Nitrogen removal,aquatic plant,macrophyte, Engineering (79.3); pollutant removal,Bioremediation,wetland, Pollution (20.7) Eutrophication 215 (EC) Seeds; Arabidopsis; transcription factors Arabidopsis,Arabidopsis Proteins,Brassica napus,Abscisic Acid,somatic embryogenesis, Seeds,seed development,Gene Expression Regulation, Plant,embryogenesis,Oils Plant Science (100.0) grasslands; plants; nitrogen; nitrates; grassland; ecosystem function; biodiversity; ecosystems; constructed wetland; phytomass Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (55.4); Agronomy and Crop Science (44.6) 222 (EC) 从表中可见,这些竞争优势大多主要涉及农业与生物学科领域,部分为农生 学科与其他学科交叉领域,如竞争优势 DC#6 是食品科学、光谱与土壤学交叉领 域,属于多学科交叉研究方向;EC#195 则为环境工程学科内交叉领域。从关键 词分析,这几个竞争优势中 EC#72、EC#125、EC#215 等与 DC#17 研究方向相 14 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 似或相近。其余两个 DC#6 主要研究方向是光谱学在植物分析、检测中应用, EC#195 主要研究方向为水生植物的污染物修复。 接下来从全球视野看 DC#17 的发展。 从表 4.4 可以看出,全球所有院校在该竞争优势的主要活跃学者,他们都是 该领域内可以拓宽合作的学者。周伟军、张国平和 Basharat Ali 仍是排名前三的 贡献者,他们的量化文献数都在 15 以上。 表 4.4 全球 DC#17 的主要作者贡献(2011-2015 年) 作者 机构 论文数 文献量化数 Zhou W. Zhejiang University (CHN) 28 19.7 Zhang G. Zhejiang University (CHN) 35 19.6 Ali B. Zhejiang University (CHN) 22 17 Ma J. Okayama University (JPN); Chinese Academy of Sciences (CHN) 28 14 Wu F. Zhejiang University (CHN); Yangzhou University (CHN) 25 14 Zheng S. Zhejiang University (CHN); Ministry of Health of People's Republic of China (CHN); Chinese Academy of Sciences (CHN) 25 13.3 Kochian L.V. Cornell University (USA); U.S. Department of Agriculture (USA) 24 12.6 Xin J. University of California at Berkeley (USA); Sun Yat-Sen University (CHN) 15 12.3 Liu D. Zhejiang Agriculture and Forestry University (CHN); Zhejiang University (CHN) 14 10.2 Yamaji N. Okayama University (JPN) 20 10.1 从表 4.5 可以看出,在该竞争优势中贡献文献最多的 10 个机构,可以看到 浙江大学在这个领域是具有相对竞争优势的,与第二位的中国科学院详细对比如 图 4.5 所示。浙江大学在该竞争优势中无论在发文量和被引次数上,都比排在第 二名的中国科学院更具优势,两者在关键词上存在共性的有:cadmium、aluminum、 soil pollutants 、 plant roots 、 oryza sativa 、 plant shoots 、 chromium 、 rice 、 phytoremediation、genotype、chlorophyll 和 arabidopsis 等。 表 4.5 DC#17 的主要机构贡献(2011-2015 年) 15 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 机构 国家 论文数 文献量化数 Zhejiang University China 197 104 Chinese Academy of Sciences China 108 37.3 University of Agriculture Faisalabad Pakistan 71 26.8 Okayama University Japan 45 25.1 Nanjing Agricultural University China 76 24.1 Embrapa - EmpresaBrasileira de PesquisaAgropecuaria Brazil 39 18.4 Sun Yat-Sen University China 34 17.8 Chinese Academy of Agricultural Sciences China 46 16.9 U.S. Department of Agriculture United States 40 16.3 Universidade Federal de Vicosa Brazil 35 15.8 图 4.5 浙江大学与中国科学院在 DC#17 的对比图(2011-2015 年) 在论文质量上看,浙江大学农业与生物科学学科竞争优势#DC17 的学科规 16 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 范化的引文影响力(FWCI)达到了 1.69,即该组论文是全球该学科同年同类型 论文的平均被引频次的 1.69 倍(如表 4.5 所示)。同时,浙江大学该竞争优势上 的被引 TOP10%论文明显占优,但在被引 TOP1%论文数量上还有提升空间。 表 4.5 浙江大学与中国科学院在#DC13 的发文质量对比(2011-2015) 机构 被引 TOP1% 被引 TOP1% 被引 TOP10% 被引 TOP10% 论文数量 论文百分比 论文数量 论文百分比 FWCI 浙江大学 1.69 1 0.5 70 35.5 中国科学院 1.02 2 1.9 19 17.6 5 总结 报告借助 SciVal 科研分析平台和竞争优势发掘功能,分析浙江大学农业与 生物科学学科发展布局及变化情况,重点分析农业与生物科学学科的竞争优势发 展态势,并以一个竞争优势为例分析其学科组成、活跃研究机构和人员。  整体情况 2011-2015 年间,浙江大学农业与生物科学学科的学术产出约占浙大全 部学术产出 8.60%;其学术影响力相对高于浙大所有学科平均水平,农生学 科文献规范化引文影响力 FWCI7为 1.27,高于浙江大学的 1.12。国际合作情 况、被引 TOP10%论文占比和 TOP10%期刊(SJR8)论文占比都呈现良好的 发展态势。  竞争优势总体与发展 2015 年,浙江大学农业与生物科学学科具有显著竞争优势(DC)4 个, 占浙江大学总 DC 的 8.33%,同时具有潜在竞争优势(EC)31 个,占浙江大 7学科规范化的引文影响力(FWCI) :是通过某一组论文实际被引次数除以同文献类型、同出版年、同学科 领域文献的平均(期望)被引次数获得的。即 FWCI 以 1.00 为分界线,大于 1.00 表示该组论文的影响力高 于平均水平,小于 1.00 则低于平均水平。 8期刊声望指数(SJR) :是 SCImago Journal Rankings 的缩写,它利用 Google 的 PageRank 算法来测量基于 Scopus 数据库的期刊声望,并且考虑了期刊的质量和声望对其引文价值的影响,赋予高声望期刊的引用以 较高的权重,其控制自引且不受综述数量的影响。 17 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 学总 EC 的 13.14%。农业与生物科学的竞争优势非常集中,但是规模不大, 学科结构相对单一,主要与生物化学、基因和分子生物学,免疫学与微生物 学,环境科学等研究方向有一定的交叉。 2007-2015 年,竞争优势个数呈上升态势,学科研究更趋专业性,同时 也形成了较为成熟的交叉学科竞争优势研究方向:以 He Y.等为主要贡献者 的食品科学、光谱学;以 Zhang G.等为主要贡献者的植物科学、环境污染 等研究。  竞争优势 DC#17 分析 2015 年的显著竞争优势有 4 个,分别为食品科学与光谱学(DC#6)、植 物科学与污染(DC#17)、水产科学与植物科学(DC#26)、昆虫学与病毒学 (DC#45) 。 DC#17 对浙江大学农业与生物科学学科来说是一个较具代表性的竞争 优势,在近五年表现出良好的发展势头,总发文 197 篇,平均年增长率 4.7%, 年度增长优势与世界保持同步,保持着一定的研究热度。该竞争优势涉及的 细分领域包括植物科学、农学与作物科学、污染、生物化学。 浙江大学在该竞争优势的主要学科带头人数较多,实力雄厚,已形成以 周伟军、张国平、Basharat Ali 等为带头人的研究团队。以张国平等为主的研 究团队不仅在特定的研究领域已形成较持久、成熟的竞争优势,而且通过学 科交叉融合,对其他潜在竞争优势领域也有一定支持与贡献,或许在未来, 这些潜在竞争优势中也会有若干真正成为浙江大学新的优势学科领域。 18 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 附录一指标阐释 1. 学科规范化的引文影响力 FWCI FWCI 是通过某一组论文实际被引次数除以同文献类型、同出版年、同学科 领域文献的平均(期望)被引次数获得的。该指标能够表征一组论文在学科层面 上的相对影响力水平,即该组论文在每个学科中发表论文的实际总被引次数与全 球该学科同年同类型论文的平均被引次数的比值的均值。FWCI 以 1.00 为分界线, 大于 1.00 表示该组论文的影响力高于平均水平,小于 1.00 则低于平均水平。该 指标的计算过程对总被引次数数据进行了时间与学科的归一化处理,可以使参评 论文克服发文时间和所在学科的影响,从而更客观的反映其影响力水平。 2. 竞争优势图释义: • 大圆周的多种颜色代表了 Scopus 中 27 个大学科(按照国际期刊归属分 类),与圆圈的一周相对应,各颜色圆弧长度代表了 5 年全球在各个学科 中发文数量占比。例如:红色代表的医科发文最多,其圆弧长度最长。 • 大圆周中的每个小圆圈代表根据共引关系聚合的一个文献群组,即一个 交叉学科竞争优势。 • 小圆圈泡泡大小,代表了在某个 5 年时间段,某机构/国家在该群组研究 方向上发表的文献数量多少。 • 小圆圈内的不同颜色线条代表大圆周上相应颜色学科的构成。 • 小圆圈距圆心的距离代表其交叉程度和学科构成权重。小圆圈越靠近大 圆圈边缘,说明发表文献产出更倾向于其靠近圆弧代表的学科。小圆圈 越靠近圆心,代表着该群组中发表文献的多学科权重较为均衡。 3. 竞争优势的分类: • Distinctive competency:显著竞争优势,简称 DC。 • Emerging competency:潜在竞争优势,简称 EC。 • 它们体现各个学科方向近五年的发表文章情况,例如选择 2015 年,则是 基于 2011-2015 年的文献发表做出的统计分析。 19 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 4. DC 和 EC 的判定: DC 和 EC 的判定主要使用以下四个标准: • DC:必须满足条件①,在此前提下,如果②-④另外三项条件中至少满足 一项,则称为 DC; • EC:除 DC 外,其他的竞争优势。 ① Significantly large field of research:此领域的全球发文情况——整体规 模达标;该竞争领域世界范围内的发表文献数量在五年内超过规定的 阈值。每个机构/国家的阈值与该机构/国家的规模有关。对于一个规模 较大的机构如哈佛大学或浙江大学等,该领域的发表文献的量化文献 数必须超过 500,规模较小的机构给出一个较低的阈值。 ② Publication leader:本机构在此领域发表最多的文献——发文领先,评 价指标是 Relative Article Share(RAS); ③ Reference leader:本机构的文章在此领域被引文献数量上非常突出—— 引文领先,评价指标是 Relative Reference Share(RRS); ④ Innovation leader:本机构在此领域中是主要的贡献者——创新领先, 评价指标两项:RAS 和 State of the Art(SA)。 5. Relative Article Share,简称 RAS。 • RAS 是过去 5 年中,某机构发表的量化文献数(Fractionalized publication count)与世界第一名机构的量化文献数的比值。 • RAS 的计算公式: 竞争优势中排名第一机构 RAS=排名第一的量化文献数/排名第二的 量化文献数; 竞争优势中排名第二机构 RAS =排名第二的量化文献数/排名第一的 量化文献数; 其他机构计算方法同排名第二机构。 6. Relative Reference Share,简称 RRS。 • RRS 是某一领域内该机构在过去 5 年中,某机构发表的量化文献引文量 20 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 与世界第一名机构的量化文献引文量的比值。 • RRS 的计算公式: 竞争优势中排名第一机构 RRS=排名第一的量化文献引文量/排名第 二的量化文献引文量; 竞争优势中排名第二机构 RRS=排名第二的量化文献引文量/排名第 一的量化文献引文量; 其他机构计算方法同排名第二机构。 7. State of the Art,简称 SA • SA 用于衡量在特定竞争优势内,该机构是否引用了新的参考文献,其数 值在零上下不等。具体计算方式是在特定竞争优势内,计算该机构每一 篇文献所有参考文献发表年份的中位数,然后对所有中位数进行平均, 将平均值与全球情况进行对比 • SA 计算公式: SA=(某学科文章引文发表时间的中位数)-(全球该学科文章引文 发表时间的中位数) • 若 SA>0,那么与全球平均水平比较,该机构过去 5 年中的文章引用了较 多最新的文章,反之,则表示该机构文章引用较多年代久远的文章。 21 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 附录二浙江大学农业与生物科学学科五年滚动显著竞争优势 DC 一览表(2007-2015 年) 2011-2015 年 竞争优势编 号 作者(浙 大) 论文数 关键词 学科细分领域 浙大 论文数占全 浙大(文献量 球百分比 12 化数 ) 年均增长值 相对文献 9 全球 浙大 相对引文 份额 份额 10 先进 性指 11 数 来自浙大的引 文量 6 (DC) He Y., Ying Y., Qu H. Near infrared spectroscopy; Spectroscopy, Near-Infrared ; Infrared devices Food Science (37.2); Spectroscopy (15.5); Soil Science (13.2) 301 162.3 7.9% 0.5% 3.5% 2.8 4.46 1.54 1400 17 (DC) Zhou W., Zhang G., Ali B. roots; aluminum; plants Plant Science (77.6); Pollution (15.8); Agronomy and Crop Science (4.2) 197 104 9.5% 2.0% 4.7% 2.79 5.11 0.36 1503 104 48 5.9% 0.2% -14.4% 2.48 0.84 0.7 1051 Zhang X., 26 (DC) Chen- M., Zhang X. White spot syndrome virus 1; MicroRNAs; Penaeidae Aquatic Science (36.2); Plant Science (32.8); Genetics (16.2) 9相对文献份额(Relative Publication Share):是指在特定竞争优势内,该机构在 5 年出版时间窗口内的文献数量与其最大竞争对手的文献数量的比值。 10相对引文份额(Relative Reference Share):是指在特定竞争优势内,该机构在 5 年出版时间窗口内的文献引文量与其最大竞争对手的文献引文量的比值。 11先进性指数(State of the Art):用于衡量在特定竞争优势内,该机构是否引用了新的参考文献,其数值在零上下不等。 12文献量化数(Fractionalized publication count) :表示的是将相关文献分量化到竞争优势中的数值,在 SciVal 中竞争优势聚类的基础是共引分析方法,例如一篇文章的参考文献中 有 80%是属于计算机科学学科,20%是属于土木工程学科,那么该文章对计算机科学学科的贡献是 0.8,对土木工程学科的贡献是 0.2。由此得到每个竞争优势的分量化文献量。 22 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 45 (DC) Liu S., Bemisiatabaci; Zhou X., Aleyrodidae; Luan J. Begomovirus Insect Science (62.7); Virology (28.8); Agronomy and Crop 92 55.7 10.7% -3.7% -25.4% 1.34 1.83 1.75 1456 Science (8.5) 2010-2014 年 Near infrared He Y., Qu 6 (DC) H., Ying Y. spectroscopy; Infrared devices; Spectroscopy, Food Science (36.4); Spectroscopy (13.7); 411 270.4 10.2% 5.2% 9.1% 3.45 7.43 1.64 1764 310 178.4 6.6% 27.9% 20.4% 2.56 2.68 0.93 6262 237 122.7 8.1% 5.1% 8.0% 2.72 5.27 0.11 1871 263 129.4 8.8% 0.2% 9.8% 3.06 3.3 0.67 1774 Soil Science (12.1) Near-Infrared General Materials 7 (DC) Tu J., Gu. Lithium; C., Xia X. Anodes; Ions Science (77.0); Condensed Matter Physics (18.8); Electrochemistry (1.9) 12 (DC) Chen- M., MicroRNAs; Plant Science (49.0); Cao J., Plants; Genetics (27.7); Zhou X. Arabidopsis Virology (9.3) Zhang G., 13 (DC) Wu F., Zhou W. Plant Science (56.9); Plants; roots; Environmental Soil Chemistry (23.0); Pollution (6.0) 23 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 Chen K., 30 (DC) Ying T., Yin X. Plant Science (63.7); Fruit; genes; Food Science (20.6); Plants General Chemical 83 44.6 7.6% 6.3% 16.0% 2.56 3.55 1.99 627 112 77.6 13.1% 7.4% 4.4% 2.06 1.25 1.29 1083 74 44.5 8.5% -0.4% 30.2% 3.85 3.24 0.45 619 6.1% 6.4% 3.46 2.47 1.07 1971 Engineering (15.7) Environmental Nitrogen 31 (DC) Zheng P., removal; Hu B., Wastewater Tang C. treatment; ammonium Engineering (65.4); Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (17.0); Applied Microbiology and Biotechnology (13.1) Akash M.S.H., 34 (DC) Rehman K., Chen S. Mesenchymal Stromal Cells; Hepatocytes; Stem Cells Cell Biology (42.3); Radiology, Nuclear Medicine and Imaging (24.6); Pharmaceutical Science (12.0) 2009-2013 年 Near infrared He Y., 2 (DC) Ying Y., Liu F. spectroscopy; Infrared devices; Spectroscopy, Near-Infrared Food Science (28.3); General Earth and Planetary Sciences 536 350.6 9.7% (11.3); Spectroscopy (10.2) 24 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 Plant Science (50.8); Zhang G., 9 (DC) Yu J., Zhou Y. plants; roots; Soil Agronomy and Crop Science (14.7); 256 142.8 9.7% 9.0% 15.9% 2.29 4.32 0.82 1649 147 77.5 7.2% 7.9% 15.4% 2.53 6.59 1.12 1234 150 93.2 12.3% 10.9% 10.4% 1.48 1.55 1.47 1382 3.5% -5.5% 1 1770 Environmental Engineering (14.5) Arabidopsis; 14 (DC) Chen- M., Gene Plant Science (79.5); Wu P., Expression Genetics (16.2); Meng Y. Regulation, Molecular Biology (4.3) Plant; Plants 27 (DC) Liu S., Bemisiatabaci; Feng M., Aleyrodidae; Ying S. biotypes Insect Science (41.1); Agronomy and Crop Science (20.8); General Engineering (14.1) 2008-2012 年 Near infrared 2 (DC) He Y., spectroscopy; Ying Y., Spectroscopy, Liu F. Near-Infrared; Infrared devices Spectroscopy (23.3); Food Science (15.8); Analytical Chemistry 466 302.8 10.9% (14.7) 25 3.63 3.95 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 Computer Science Applications (27.1); Feng Y., 6 (DC) Sun S., Tan J. Product design; Industrial and Design; Manufacturing Electronic Engineering (18.0); tongues Electrical and 190 120.8 6.7% 5.5% -5.8% 4.75 0.58 1.1 354 216 107 7.6% 6.0% 11.0% 1.84 2.48 0.28 1335 121 66.9 10.2% 7.8% 9.5% 1.42 1.23 0.23 1187 92 56.8 9.1% 1.1% 4.6% 2.88 3.39 1.57 446 Electronic Engineering (15.1) Zhang G., 10 (DC) Yang X., Yang X. Liu W., 31 (DC) Wen Y., Wu P. Plant Science (70.3); roots; plants; Environmental aluminum Chemistry (11.7); Pollution (10.4) Tubulin; Plant Science (22.8); Stereoisomeris Organic Chemistry m; Tubulin (19.3); Environmental Modulators Chemistry (16.1) Agronomy and Crop 33 (DC) Zheng X., Fungi; Fruit; Lin F., Liu biological X. control Science (37.7); Horticulture (20.0); Applied Microbiology and Biotechnology (19.1) 26 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 General Earth and Planetary Sciences 47 (DC) He Y., Remote sensing; (51.3); Agronomy and Wang J., Reflection; Crop Science (27.6); Huang J. Vegetation General Agricultural 98 58.9 11.2% 7.1% 16.9% 2.33 1 1.14 302 51 31 6.0% -3.1% -5.7% 2.04 0.87 0.6 229 and Biological Sciences (21.1) Cao J., 48 (DC) Huang L., Zhang M. genes; cytoplasmic male sterility; Plants Plant Science (78.9); Horticulture (13.9); Ophthalmology (7.2) 2007-2011 年 Near infrared 2 (DC) He Y., spectroscopy; Ying Y., Spectroscopy, Liu F. Near-Infrared; Infrared devices Spectroscopy (18.1); Food Science (15.2); Analytical Chemistry 518 367.3 11.7% 8.9% -5.4% 3.28 3.68 1.63 1888 221 124.9 8.5% 5.7% 12.4% 2.72 2.62 0.67 1212 (10.5) Plant Science (41.5); Yang X., 7 (DC) Li T., Liu D. soil; plant; Soil Pollutants Health, Toxicology and Mutagenesis (33.8); Analytical Chemistry (12.6) 27 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 附录三浙江大学农业与生物科学学科 2015 年竞争优势(DC&EC)一览表 竞争优势编 作者(浙 号 大) 论文数 关键词 学科细分领域 浙 浙大(文献量 大 化数) 301 论文数占全 年均增长值 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 162.3 7.9% 0.5% 3.5% 2.8 4.46 1.54 1400 197 104 9.5% 2.0% 4.7% 2.79 5.11 0.36 1503 104 48 5.9% 0.2% -14.4% 2.48 0.84 0.7 1051 92 55.7 10.7% -3.7% -25.4% 1.34 1.83 1.75 1456 66 35.5 8.1% 15.5% 16.1% 2.91 1.51 0.46 487 数 引文量 Near infrared 6 (DC) He Y., spectroscopy; Food Science (37.2); Ying Y., Spectroscopy, Spectroscopy (15.5); Soil Qu H. Near-Infrared; Science (13.2) Infrared devices 17 (DC) Zhou W., roots; Zhang G., aluminum; Ali B. plants Zhang X., 26 (DC) Chen- M., Zhang X. 45 (DC) syndrome virus 1; MicroRNAs; Penaeidae Liu S., Bemisiatabaci; Zhou X., Aleyrodidae; Luan J. Begomovirus Feng M., 55 (EC) White spot Ying S., Li H. Plant Science (77.6); Pollution (15.8); Agronomy and Crop Science (4.2) Aquatic Science (36.2); Plant Science (32.8); Genetics (16.2) Insect Science (62.7); Virology (28.8); Agronomy and Crop Science (8.5) Beauveriabassia Agronomy and Crop na; Science (50.4); Oncology entomopathogen (35.3); Microbiology ic fungi; conidia (14.4) 28 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 竞争优势编 作者(浙 号 大) Zheng X., 57 (EC) Yu T., Ying T. 70 (EC) Fruit; storage; yeasts Sorption; Chen Z., adsorption; Xu J. pyrolysis Zhou Y., Shi K. 74 (EC) 关键词 Chen B., Xia X., 72 (EC) 论文数 plants; chitinase; genes Ma Z., Magnaporthe; Lin F., Fungi; Wang Z. Virulence Electronic Wang J., 86 (EC) Wei Z., Hong X. tongues; Electronic Nose; Principal component analysis 学科细分领域 浙 浙大(文献量 大 化数) 45 论文数占全 年均增长值 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 21.6 4.9% 1.8% -5.2% 0.78 1.81 1.05 295 60 32.4 8.4% 23.1% 14.4% 1.36 1.52 0.03 821 62 34.3 9.2% 1.1% -3.5% 1.57 4.14 0.65 559 71 37.1 9.8% -1.4% 5.1% 1.52 1.06 0.2 390 63 33.5 10.4% 5.1% -0.3% 3.69 3.73 0.97 258 数 引文量 Food Science (58.0); Agronomy and Crop Science (42.0) Environmental Engineering (52.8); Environmental Chemistry (40.4); Soil Science (6.8) Plant Science (91.2); Environmental Chemistry (8.8) Microbiology (45.3); Molecular Biology (29.5); Plant Science (13.4) Food Science (45.3); Electrical and Electronic Engineering (44.2); Analytical Chemistry (10.5) 29 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 竞争优势编 作者(浙 号 大) 112 (EC) Product design; Cheng F., Design; Chen F. Engineering Fan H., Cheng R. 117 (EC) 121 (EC) (64.0); Food Science (21.3); Agronomy and 浙大(文献量 大 化数) 32 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 19.3 7.4% -5.7% -17.6% 1.5 0.38 -0.36 82 51 25.8 9.8% -1.9% -4.5% 1.46 3.7 0.53 220 16 12.4 4.9% -12.4% -37.4% 1.02 1 -3.49 140 35 23.8 9.4% 6.1% 9.7% 2.01 1.84 1.35 182 56 28.6 11.8% 2.5% 28.6% 2.5 7.18 0.79 325 数 引文量 Crop Science (14.8) Virology (74.2); Insect Baculoviridae; Science (25.8) Viruses Yuan D., Sodium Wang Y. Selenite; Diet Lin D., Chromatograph Yao S., y; Proteins; Tong H. Purification Wu D. 浙 年均增长值 General Engineering ovirus; Selenium; Wu F., 学科细分领域 论文数占全 Nucleopolyhedr Zhan X., Zhang G., 125 (EC) 关键词 Sun S., Zhang C., 116 (EC) 论文数 Animal Science and Zoology (100.0) Analytical Chemistry (48.0); Food Science (32.6); Biochemistry (19.4) Agronomy and Crop barley; Science (38.6); Plant Hordeum; traits Science (31.6); Food Science (29.7) 30 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 竞争优势编 作者(浙 号 大) 论文数 关键词 学科细分领域 浙 浙大(文献量 大 化数) 62 论文数占全 年均增长值 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 34.1 14.5% 2.8% 15.1% 3.61 2.41 2.64 459 24 11.4 5.3% 0.1% 11.1% 1.49 1.22 -0.41 111 26 16.2 7.7% 2.8% 16.6% 1.31 0.47 -0.25 154 28 14.3 6.9% 11.7% 42.3% 1.53 1.75 2.18 143 40 25.7 12.1% -3.9% -45.3% 1.12 1.38 1.36 161 数 引文量 Myrica; 126 (EC) Chen K., Stomach Oncology (30.8); Xu C., Neoplasms; Horticulture (28.6); Food Sun C. Helicobacter Science (26.0) pylori Zhang C., 147 (EC) Bao Y., Chen X. Zhou X., 149 (EC) Wu J., Xu Y. Bao J., Xu 151 (EC) F., Shao Y. Serine Molecular Biology Proteases; (41.0); Infectious Hemocytes; Diseases (24.2); Insects Biotechnology (18.3) Tenuivirus; fungicides; succinate dehydrogenase Oryza sativa; rice; brown rice Agronomy and Crop Science (70.2); Virology (29.8) Food Science (75.2); Agronomy and Crop Science (24.8) Agronomy and Crop 152 (EC) Zhang J., Remote sensing; Science (35.8); Yuan L., reflectance; Spectroscopy (16.7); Wang J. Reflection Computer Science Applications (16.5) 31 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 竞争优势编 作者(浙 号 大) 176 (EC) 177 (EC) Indoleacetic Shou H., Acids; auxins; Wu Z. Arabidopsis Cao J., Yu Pollen; genes; Y., Qiu L. anthers Zhai L., Sun H. Lou Y., 185 (EC) Ye G., Lu Z. Xie G., Li 191 (EC) B., Ibrahim M.S.A. Hu J., 204 (EC) 关键词 Wu P., Hu S., 182 (EC) 论文数 Guan Y., Zhu S. 学科细分领域 Plant Science (100.0) Agronomy and Crop 大 化数) 47 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 20.7 10.9% 6.4% 17.1% 2.62 2.29 1.55 853 25 15.3 8.2% 0.2% 6.7% 1.91 1.38 1.02 91 33 15.7 9.3% 15.7% 3.0% 2 1.54 -0.24 191 41 23.3 13.2% 8.5% 12.7% 0.91 1.25 0.54 387 15 6.6 4.2% -1.9% -50.2% 1.17 1 2.42 96 21 13.3 9.5% -3.7% -2.5% 1.93 0 0.2 48 数 引文量 Science (15.5) Pharmacology (48.1); Polysaccharides Animal Science and ; Intestinal Zoology (28.7); General Mucosa Medicine (23.2) rice; genetically Agronomy and Crop modified Science (39.0); Insect organisms; Science (32.8); Plant Oryza sativa Science (28.2) Chitosan; Food Science (75.6); Chitin; Polymers and Plastics Escherichia coli (24.4) cadmium; plants 浙大(文献量 年均增长值 Plant Science (84.5); Atractylodes; salicylic acid; 浙 论文数占全 Plant Science (66.9); Agronomy and Crop Science (33.1) 32 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 竞争优势编 作者(浙 号 大) Teng Y., 214 (EC) Zheng X., Chen K. Jiang L., 215 (EC) Chen M., Wang Z. Ge Y., 222 (EC) Chang J., Gu B. Wu N., 236 (EC) Wu H., Cheng L. 248 (EC) 253 (EC) 论文数 关键词 学科细分领域 cultivars; Horticulture (77.4); Food apples; Fruit Science (22.6) 浙 浙大(文献量 大 化数) 23 论文数占全 年均增长值 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 12.3 9.3% 0.3% 6.6% 1.94 1.5 0.66 116 15 7.5 5.4% -3.5% -12.0% 1.01 2.69 -1.59 88 22 12.1 9.6% 3.1% 23.6% 1.17 1.53 2.2 141 20 13.3 12.4% -2.8% 29.0% 2.06 2.3 1.74 458 14 6 6.0% -7.2% -17.1% 1.72 0.73 2.76 86 15 6.5 7.0% -3.5% 11.6% 1.61 1 0.83 90 数 引文量 Seeds; Arabidopsis; transcription Plant Science (100.0) factors Ecology, Evolution, nitrogen; plants; Behavior and Systematics plant (55.4); Agronomy and Crop Science (44.6) Influenza in Birds; Orthomyxovirid ae; Ducks Virology (72.9); Animal Science and Zoology (27.1) Zhang Y., bamboos; Liu L., Jin Flavonoids; C. acylation Yang C., Probiotics; Animal Science and Chen A., Chickens; Zoology (71.8); Xiao Y. Lactobacillus Infectious Diseases (28.2) Food Science (67.1); General Chemistry (32.9) 33 浙江大学农业与生物科学学科竞争优势分析 竞争优势编 作者(浙 号 大) Zhang M., 257 (EC) Yang J., Yang X. Ye G., 272 (EC) Fang Q., Hu C. Luo Z., 282 (EC) Feng S., Xie J. 论文数 关键词 学科细分领域 浙 浙大(文献量 大 化数) 14 Insect Science (100.0) Food Science (100.0) 论文数占全 年均增长值 相对文献份 相对引文 先进 性指 来自浙大的 球百分比 全球 浙大 额 份额 5.1 5.6% -0.8% 7.8% 0.66 0.27 1.8 53 18 8.2 11.0% -5.6% -8.5% 1.57 1.6 3.51 70 8 4 7.7% -1.6% 23.4% 1.35 0.31 1.75 22 数 引文量 cytoplasmic male sterility; Genetics (63.3); Plant Infertility, Male; Science (36.7) maintainer lines hosts; Wasps; venoms bamboos; shoots; phenylalanine ammonia-lyase 34

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