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Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Modélisation des effets de surfaces sur les propriétés de commutation des nanomatériaux à transition de spin : vers une analyse quantitative des énergies de surface
Spin transition materials are switchable materials capable of switching from one state to another by the application of an external field, such as : temperature, pressure, or light. This transition is accompanied by a volumetric and electronic change, making these materials interesting for future societal applications (design of artificial muscles, mechanical actuators, gas and temperature sensors, etc.). These materials can be produced by thermal evaporation or chemical synthesis, with a size range starting from millimeters and can reach the nanometer scale. However, the miniaturization of objects leads to a modification of the phase stability, making difficult their integration into devices. The objective of my thesis is to study, form a theoretical viewpoint, the influence of finite size effects on the switching properties, in particular the surface and interface effects, which must play an important role on the phase stability at nanometer scale. Size reduction effects on the lattice dynamics of spin crossover thin films have been studied by simulations of the density of vibrational states by molecular dynamics methods. A reconsideration of the force field used for the cubic lattice with octahedral pattern allowed us to obtain good orders of magnitude for the sound velocity in both spin states. Combining with the dynamical matrix method, it is shown that surface vibrational modes can contribute in particular to the increase in vibrational entropy with size reduction, in good agreement with experimental observations. We were then able to extend the study to other quantities of paramount importance in the mechanical properties and the phenomenon of spin transition, such as surface energy and interface stress. Theoretical approaches from solid state physics are used in the numerical simulations of these quantities, thus giving preliminary estimates of these surface and interface quantities in the case of spin crossover nanomaterials. Finally, the effects of surface, isotropy and anisotropy of interface stresses on phase stability are discussed using a nanothermodynamic model.Les matériaux à transition de spin sont des matériaux commutables capables de transiter d'un état à un autre suite à une application d'un champ extérieur, comme la température, la pression, ou la lumière. Cette transition s'accompagne d'un changement volumique et électronique, rendant ces matériaux intéressants pour de futures applications sociétales (conception de muscles artificiels, actuateurs mécaniques, capteurs de gaz et de température ...). L'élaboration de ces matériaux peut être réalisée par évaporation thermique ou synthèse chimique, avec une gamme de taille allant du millimètre et pouvant atteindre le nanomètre. Cependant, la miniaturisation d'objets entraine une modification de la stabilité de phase, rendant délicat leur intégration dans des dispositifs. L'objectif de ma thèse est d'étudier théoriquement l'influence des effets de taille finie sur les propriétés de commutation, en particulier les effets de surface et d'interface, qui doivent jouer un rôle important sur la stabilité de phase à l'échelle nanométrique. Les effets de la réduction de la taille sur la dynamique du réseau des couches minces à transition de spin ont été étudiés par des simulations de la densité d'états vibrationnels par des méthodes de la dynamique moléculaire. Une reconsidération du champ de force utilisé pour le réseau cubique à motifs octaédrique nous a permis d'obtenir de bons ordres de grandeur de la vitesse du son dans les deux états de spin. En combinant avec la méthode de la matrice dynamique, il est montré que les modes de vibration de surface de très basses fréquences peuvent contribuer en particulier à l'augmentation de l'entropie vibrationnelle avec la réduction de la taille, en bon accord avec les observations expérimentales. Nous avons pu alors étendre l'étude à d'autres quantités d'une importance primordiale dans les propriétés mécaniques et le phénomène de la transition de spin, telles que l'énergie de surface et la contrainte d'interface. Des approches théoriques issues de la physique des solides sont employées dans les simulations numériques de ces grandeurs, donnant en conséquence des estimations préliminaires de ces quantités de surface et d'interface dans le cas des nanomatériaux à transition de spin. Finalement, les effets de surface, de l'isotropie et de l'anisotropie des contraintes d'interface sur la stabilité de phase sont discutés à l'aide d'un modèle nanothermodynamique
Modélisation des effets de surfaces sur les propriétés de commutation des nanomatériaux à transition de spin : vers une analyse quantitative des énergies de surface
Les matériaux à transition de spin sont des matériaux commutables capables de transiter d'un état à un autre suite à une application d'un champ extérieur, comme la température, la pression, ou la lumière. Cette transition s'accompagne d'un changement volumique et électronique, rendant ces matériaux intéressants pour de futures applications sociétales (conception de muscles artificiels, actuateurs mécaniques, capteurs de gaz et de température ...). L'élaboration de ces matériaux peut être réalisée par évaporation thermique ou synthèse chimique, avec une gamme de taille allant du millimètre et pouvant atteindre le nanomètre. Cependant, la miniaturisation d'objets entraine une modification de la stabilité de phase, rendant délicat leur intégration dans des dispositifs. L'objectif de ma thèse est d'étudier théoriquement l'influence des effets de taille finie sur les propriétés de commutation, en particulier les effets de surface et d'interface, qui doivent jouer un rôle important sur la stabilité de phase à l'échelle nanométrique. Les effets de la réduction de la taille sur la dynamique du réseau des couches minces à transition de spin ont été étudiés par des simulations de la densité d'états vibrationnels par des méthodes de la dynamique moléculaire. Une reconsidération du champ de force utilisé pour le réseau cubique à motifs octaédrique nous a permis d'obtenir de bons ordres de grandeur de la vitesse du son dans les deux états de spin. En combinant avec la méthode de la matrice dynamique, il est montré que les modes de vibration de surface de très basses fréquences peuvent contribuer en particulier à l'augmentation de l'entropie vibrationnelle avec la réduction de la taille, en bon accord avec les observations expérimentales. Nous avons pu alors étendre l'étude à d'autres quantités d'une importance primordiale dans les propriétés mécaniques et le phénomène de la transition de spin, telles que l'énergie de surface et la contrainte d'interface. Des approches théoriques issues de la physique des solides sont employées dans les simulations numériques de ces grandeurs, donnant en conséquence des estimations préliminaires de ces quantités de surface et d'interface dans le cas des nanomatériaux à transition de spin. Finalement, les effets de surface, de l'isotropie et de l'anisotropie des contraintes d'interface sur la stabilité de phase sont discutés à l'aide d'un modèle nanothermodynamique.Spin transition materials are switchable materials capable of switching from one state to another by the application of an external field, such as : temperature, pressure, or light. This transition is accompanied by a volumetric and electronic change, making these materials interesting for future societal applications (design of artificial muscles, mechanical actuators, gas and temperature sensors, etc.). These materials can be produced by thermal evaporation or chemical synthesis, with a size range starting from millimeters and can reach the nanometer scale. However, the miniaturization of objects leads to a modification of the phase stability, making difficult their integration into devices. The objective of my thesis is to study, form a theoretical viewpoint, the influence of finite size effects on the switching properties, in particular the surface and interface effects, which must play an important role on the phase stability at nanometer scale. Size reduction effects on the lattice dynamics of spin crossover thin films have been studied by simulations of the density of vibrational states by molecular dynamics methods. A reconsideration of the force field used for the cubic lattice with octahedral pattern allowed us to obtain good orders of magnitude for the sound velocity in both spin states. Combining with the dynamical matrix method, it is shown that surface vibrational modes can contribute in particular to the increase in vibrational entropy with size reduction, in good agreement with experimental observations. We were then able to extend the study to other quantities of paramount importance in the mechanical properties and the phenomenon of spin transition, such as surface energy and interface stress. Theoretical approaches from solid state physics are used in the numerical simulations of these quantities, thus giving preliminary estimates of these surface and interface quantities in the case of spin crossover nanomaterials. Finally, the effects of surface, isotropy and anisotropy of interface stresses on phase stability are discussed using a nanothermodynamic model
Modeling surface effects on the physical properties of spin crossover nanomaterials : toward a quantitative study of surface energies
Les matériaux à transition de spin sont des matériaux commutables capables de transiter d'un état à un autre suite à une application d'un champ extérieur, comme la température, la pression, ou la lumière. Cette transition s'accompagne d'un changement volumique et électronique, rendant ces matériaux intéressants pour de futures applications sociétales (conception de muscles artificiels, actuateurs mécaniques, capteurs de gaz et de température ...). L'élaboration de ces matériaux peut être réalisée par évaporation thermique ou synthèse chimique, avec une gamme de taille allant du millimètre et pouvant atteindre le nanomètre. Cependant, la miniaturisation d'objets entraine une modification de la stabilité de phase, rendant délicat leur intégration dans des dispositifs. L'objectif de ma thèse est d'étudier théoriquement l'influence des effets de taille finie sur les propriétés de commutation, en particulier les effets de surface et d'interface, qui doivent jouer un rôle important sur la stabilité de phase à l'échelle nanométrique. Les effets de la réduction de la taille sur la dynamique du réseau des couches minces à transition de spin ont été étudiés par des simulations de la densité d'états vibrationnels par des méthodes de la dynamique moléculaire. Une reconsidération du champ de force utilisé pour le réseau cubique à motifs octaédrique nous a permis d'obtenir de bons ordres de grandeur de la vitesse du son dans les deux états de spin. En combinant avec la méthode de la matrice dynamique, il est montré que les modes de vibration de surface de très basses fréquences peuvent contribuer en particulier à l'augmentation de l'entropie vibrationnelle avec la réduction de la taille, en bon accord avec les observations expérimentales. Nous avons pu alors étendre l'étude à d'autres quantités d'une importance primordiale dans les propriétés mécaniques et le phénomène de la transition de spin, telles que l'énergie de surface et la contrainte d'interface. Des approches théoriques issues de la physique des solides sont employées dans les simulations numériques de ces grandeurs, donnant en conséquence des estimations préliminaires de ces quantités de surface et d'interface dans le cas des nanomatériaux à transition de spin. Finalement, les effets de surface, de l'isotropie et de l'anisotropie des contraintes d'interface sur la stabilité de phase sont discutés à l'aide d'un modèle nanothermodynamique.Spin transition materials are switchable materials capable of switching from one state to another by the application of an external field, such as : temperature, pressure, or light. This transition is accompanied by a volumetric and electronic change, making these materials interesting for future societal applications (design of artificial muscles, mechanical actuators, gas and temperature sensors, etc.). These materials can be produced by thermal evaporation or chemical synthesis, with a size range starting from millimeters and can reach the nanometer scale. However, the miniaturization of objects leads to a modification of the phase stability, making difficult their integration into devices. The objective of my thesis is to study, form a theoretical viewpoint, the influence of finite size effects on the switching properties, in particular the surface and interface effects, which must play an important role on the phase stability at nanometer scale. Size reduction effects on the lattice dynamics of spin crossover thin films have been studied by simulations of the density of vibrational states by molecular dynamics methods. A reconsideration of the force field used for the cubic lattice with octahedral pattern allowed us to obtain good orders of magnitude for the sound velocity in both spin states. Combining with the dynamical matrix method, it is shown that surface vibrational modes can contribute in particular to the increase in vibrational entropy with size reduction, in good agreement with experimental observations. We were then able to extend the study to other quantities of paramount importance in the mechanical properties and the phenomenon of spin transition, such as surface energy and interface stress. Theoretical approaches from solid state physics are used in the numerical simulations of these quantities, thus giving preliminary estimates of these surface and interface quantities in the case of spin crossover nanomaterials. Finally, the effects of surface, isotropy and anisotropy of interface stresses on phase stability are discussed using a nanothermodynamic model
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
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