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生成式人工智能主题演化与学科交叉研究

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摘要:

[目的/意义] 生成式人工智能已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,探讨其主题演化及学科交叉趋势,可为科研工作者和相关产业领域未来发展提供借鉴。[方法/过程] 本文基于Web of Science(WoS) 核心合集 2014—2024 年生成式人工智能领域的文献数据,借助统计分析、共现网络分析、BERTopic 主题聚类等方法,展开主题演化及学科交叉趋势分析。[结果/讨论] 从整体来看,生成式人工智能领域研究规模在 2022 年后迅速变大,研究主题正在扩散,逐步覆盖几乎所有学科。在主题演化上,技术方法研究始终占据主导地位,Transformer 出现后逐渐实现技术突破;ChatGPT 迅速成长为热点主题,快速在医学与教育领域实现应用。在学科交叉上,生成式人工智能学科规模越来越大,研究论文呈现多学科融合发展态势;学科交叉网络以计算机科学、电气工程学为核心学科,逐步实现与医学、材料科学、物理学、化学、数学等学科的交叉融合。为实现生成式人工智能技术发展与应用,针对不同学科开展技术方法的原理、适用问题、应用场景研究成为必要。

作者: 邓胜利 向荣荣
作者单位: (武汉大学信息管理学院,武汉 430072)
期刊: 文献与数据学报
年.(期):页码 2025.(1):18-32
中图分类号: G250
DOI: 10.31193/SSAP.J.ISSN.2096-6695.2025.01.07
关键词: 生成式人工智能 主题演化 学科交叉 ChatGPT

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