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      大數(shù)據(jù)視域下陽(yáng)明心學(xué)主題挖掘及作者發(fā)現(xiàn)研究

      2020-02-01 15:23:10楊秀璋武帥夏換竇悅琪趙紫如朱滌塵張亞成
      現(xiàn)代計(jì)算機(jī) 2020年34期
      關(guān)鍵詞:陽(yáng)明心候選人發(fā)文

      楊秀璋,武帥,夏換,竇悅琪,趙紫如,朱滌塵,張亞成

      (1.貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)信息學(xué)院,貴陽(yáng)550025;2.貴州財(cái)經(jīng)大學(xué),貴州省經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)仿真重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,貴陽(yáng)550025;3.貴州財(cái)經(jīng)大學(xué),貴州省電子商務(wù)大數(shù)據(jù)營(yíng)銷工程研究中心,貴陽(yáng)550025)

      0 引言

      陽(yáng)明心學(xué)是明代著名思想家王陽(yáng)明的心學(xué)思想,是中國(guó)傳統(tǒng)文化的精華,其精神內(nèi)涵包括“知行合一”“致良知”“身之主宰便是心”等[1]。陽(yáng)明文學(xué)強(qiáng)調(diào)“心即是理”,即最高的道理不需外求,而從自己本心得到,其中的四句教“無(wú)善之惡心之體,有善有惡意之動(dòng),知善知惡是良知,為善去惡是格物”廣為流傳。目前共分為七個(gè)學(xué)派:右派(江右學(xué)派)、南中王門學(xué)派、閩粵王門學(xué)派、北方王門學(xué)派、楚中王門學(xué)派、左派(浙中王門學(xué)派)、泰州學(xué)派[2-3]。陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)作為其交流與傳播的重要載體,有效地推動(dòng)陽(yáng)明心學(xué)的發(fā)展。當(dāng)前陽(yáng)明心學(xué)的研究主要采用期刊閱讀、書籍查閱、學(xué)派交流,核心作者僅僅依據(jù)發(fā)文量來(lái)判斷,缺乏利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)進(jìn)行分析和研究。

      隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的迅速發(fā)展,傳統(tǒng)文化相關(guān)的學(xué)術(shù)成果和在線博客呈爆炸式增長(zhǎng),如何從海量文獻(xiàn)中識(shí)別出核心科研作者、挖掘出熱門主題變得越來(lái)越重要。核心作者是學(xué)科研究的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),決定著學(xué)科研究方向以及學(xué)術(shù)成果的質(zhì)量[4]。傳統(tǒng)識(shí)別方法是通過(guò)發(fā)文量來(lái)認(rèn)定,卻忽略了論文質(zhì)量,缺乏利用社交網(wǎng)絡(luò)或知識(shí)圖譜技術(shù)構(gòu)建核心作者間的關(guān)系,識(shí)別結(jié)果往往存在片面性,針對(duì)這些問(wèn)題,本文通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò)方法挖掘陽(yáng)明心學(xué)的核心作者深層次合作關(guān)系。同時(shí),利用LDA主題模型挖掘陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的核心主題關(guān)鍵詞,并結(jié)合可視化技術(shù)直觀地反映陽(yáng)明心學(xué)的研究熱點(diǎn)。

      近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者致力于學(xué)術(shù)文獻(xiàn)研究并提出各自的分析方法。侯建華[5]通過(guò)PathFinder算法,基于美國(guó)科學(xué)情報(bào)研究所的Web of Science三個(gè)檢索數(shù)據(jù)庫(kù)(SCI、SSCI、A&HCI)繪制和分析工商管理學(xué)科主干理論演進(jìn)的關(guān)鍵路徑圖譜。楊秀璋等[6]基于LDA主題模型挖掘水族文獻(xiàn)知識(shí),揭示學(xué)科領(lǐng)域作者合作關(guān)系。何超[7]借助知識(shí)圖譜理論與方法研究我國(guó)工商管理學(xué)科,并系統(tǒng)繪制管理科學(xué)學(xué)科知識(shí)圖譜。嚴(yán)紅等人[8]基于CSSCI引文索引數(shù)據(jù)庫(kù)為數(shù)據(jù)來(lái)源,采用CiteSpace引文空間可視化分析方法,繪制國(guó)內(nèi)協(xié)同創(chuàng)新研究熱點(diǎn)知識(shí)圖譜。黃海瑛[9]通過(guò)知識(shí)圖譜和可視化技術(shù)系統(tǒng)分析外國(guó)文學(xué)文獻(xiàn)及熱點(diǎn)變遷。

      綜上,結(jié)合國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究現(xiàn)狀,本文提出一種基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的陽(yáng)明心學(xué)研究方法,包括社交網(wǎng)絡(luò)、LDA模型、詞云可視化,旨在挖掘陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的熱門主題和核心作者,并結(jié)合可視化技術(shù)展現(xiàn)陽(yáng)明心學(xué)的研究熱點(diǎn)及作者關(guān)系圖譜。

      1 研究方法

      1.1 基本思路與框架

      本文旨在利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)研究陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn),通過(guò)文獻(xiàn)計(jì)量、社交網(wǎng)絡(luò)、LDA模型、綜合指數(shù)、可視化分析方法挖掘陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的熱門主題和核心作者。該算法的框架圖如圖1所示。

      (1)采用Python和Selenium技術(shù)自定義爬蟲抓取KI陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。

      (2)數(shù)據(jù)預(yù)處理包括中文分詞、停用詞過(guò)濾和特征提取,提取陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)的特征并存儲(chǔ)至數(shù)據(jù)庫(kù),包括文獻(xiàn)標(biāo)題、文獻(xiàn)作者、文獻(xiàn)摘要、文獻(xiàn)來(lái)源、發(fā)表時(shí)間、被引量和下載量。

      (3)陽(yáng)明心學(xué)大數(shù)據(jù)分析包括文獻(xiàn)計(jì)量分析、核心作者計(jì)算、科研團(tuán)體發(fā)現(xiàn)和研究主題挖掘,所涉及的技術(shù)包括文獻(xiàn)計(jì)量、普賴斯定律、綜合指數(shù)、社交網(wǎng)絡(luò)、LDA模型和可視化技術(shù)。

      1.2 數(shù)據(jù)采集及預(yù)處理

      本文旨在挖掘中國(guó)知網(wǎng)陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的核心作者,分析陽(yáng)明心學(xué)核心期刊雜志及研究主題,共抓取中國(guó)知網(wǎng)1974年至2019年4月期間2463篇陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)的學(xué)術(shù)成果,并對(duì)抓取的文獻(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,從而得到更準(zhǔn)確、更完整、質(zhì)量更高的文獻(xiàn)信息。實(shí)驗(yàn)所采用的數(shù)據(jù)預(yù)處理主要包括異常值處理、數(shù)據(jù)清洗和中分分詞。

      圖1 陽(yáng)明心學(xué)研究框架圖

      1.3 LDA模型

      LDA(Latent Dirichlet Allocation)是一種文檔主題生成模型,由Blei等人[10]在2003年首次提出,是一種基于主題(T)、文檔(D)和主題詞(W)的三層貝葉斯結(jié)構(gòu),其中文檔到主題(D-T)以及主題到主題詞(T-W)層面均服從多層分布。LDA模型將一篇文本的每個(gè)詞都按照一定概率分布到某個(gè)主題上,并從這個(gè)主題中選擇相關(guān)的詞語(yǔ)集,如圖1所示,將d篇文檔映射到k個(gè)主題中,每個(gè)主題包括一定量的主題詞。

      圖2 文檔-主題-詞映射模型

      本文針對(duì)陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)完成主題挖掘研究,經(jīng)過(guò)LDA主題分布后,得到各個(gè)文檔的不同主題所占比例,實(shí)現(xiàn)陽(yáng)明心學(xué)各主題關(guān)鍵詞的挖掘。

      2 陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)計(jì)量分析

      本文采用Python自定義爬蟲抓取中國(guó)知網(wǎng)陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)的學(xué)術(shù)成果,共獲取2463篇學(xué)術(shù)成果,包括學(xué)術(shù)期刊論文1825篇、博士論文134篇、碩士論文354篇、國(guó)內(nèi)外會(huì)議論文63篇、報(bào)紙文獻(xiàn)87篇,詳細(xì)信息如表1所示。

      表1 中國(guó)知網(wǎng)1974年至2019年3月的陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果匯總表

      2.1 近十年發(fā)展綜述分析

      本文首先利用文獻(xiàn)計(jì)量和可視化技術(shù)分析陽(yáng)明心學(xué)近十年的發(fā)展概況。通過(guò)PyEcharts庫(kù)繪制如圖3所示的趨勢(shì)圖,圖中橫軸為2009至2018年這十年的時(shí)間軸,縱軸為近十年中國(guó)知網(wǎng)陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)的學(xué)術(shù)成果的發(fā)文量(紫色折線圖)、最高引用量(紅色柱狀圖)和最高下載量(藍(lán)色柱狀圖)。整體而言,發(fā)文量呈平緩增長(zhǎng)趨勢(shì),可見(jiàn)越來(lái)越多的學(xué)者關(guān)注陽(yáng)明心學(xué)研究,對(duì)陽(yáng)明心學(xué)的傳承和弘揚(yáng)起到一定的推廣作用。其中,2014年陳琪[11]《王陽(yáng)明“致良知”思想研究》博士論文下載量最高,共被下載6780次,被引用29次。

      圖3 近十年學(xué)術(shù)成果發(fā)展趨勢(shì)圖

      2.2 發(fā)文作者分析

      對(duì)陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果相關(guān)作者發(fā)文量進(jìn)行匯總排名,得出如表2所示的結(jié)果。其中,貴州大學(xué)中國(guó)文化書院的張新民、貴陽(yáng)學(xué)院陽(yáng)明學(xué)與黔學(xué)研究所陸永勝均發(fā)表26篇以陽(yáng)明心學(xué)為主題的文獻(xiàn)。

      表2 作者發(fā)文量前十統(tǒng)計(jì)表

      2.3 學(xué)科類別和研究類型分析

      針對(duì)中國(guó)知網(wǎng)陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果的學(xué)科類別和研究類型進(jìn)行計(jì)量分析,得出如圖4和圖5所示的結(jié)果。其中,圖4是陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果學(xué)科類別分析,以哲學(xué)與文學(xué)為主,其中哲學(xué)占59.07%、文學(xué)占10.11%,陽(yáng)明心學(xué)主要?dú)w于哲學(xué)和文學(xué)范疇。

      圖4 學(xué)科類別統(tǒng)計(jì)分析

      圖5是陽(yáng)明心學(xué)研究類型分析,排名最高的分別是基礎(chǔ)研究(社科)、政策研究(社科)、行業(yè)研究(社科),分別占80.07%、4.38%、3.69%,該結(jié)果間接反映出我國(guó)大多數(shù)研究陽(yáng)明心學(xué)的為基礎(chǔ)社科研究。

      圖5 研究類型統(tǒng)計(jì)分析

      2.4 學(xué)術(shù)期刊分析

      學(xué)術(shù)期刊分析能有效挖掘研究陽(yáng)明心學(xué)的中堅(jiān)力量,它們有效推動(dòng)了中國(guó)傳統(tǒng)文化的研究。本文采用WordCloud技術(shù)挖掘熱門期刊,得出如圖6所示的結(jié)果。其中,“貴陽(yáng)學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)”“孔子研究”“貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)”“哲學(xué)研究”“貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)”五家期刊雜志社的出現(xiàn)頻數(shù)最高,分別為82次、29次、27次、26次、22次,它們均對(duì)陽(yáng)明心學(xué)的研究作出重要共現(xiàn),也側(cè)面反映出貴州省對(duì)陽(yáng)明心學(xué)的重視程度。

      圖6 期刊文獻(xiàn)分析

      3 陽(yáng)明心學(xué)核心作者計(jì)算

      針對(duì)傳統(tǒng)的核心作者發(fā)現(xiàn)僅采用發(fā)文量或被引用量來(lái)評(píng)判的缺陷,本文采用一種同時(shí)考慮發(fā)文量和被引用量來(lái)確定核心作者候選人的方法,再通過(guò)普賴斯定律計(jì)算陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)核心作者候選人的測(cè)評(píng)樣本[12],最終計(jì)算出文獻(xiàn)的核心作者。具體步驟如下:

      (1)依據(jù)普賴斯定律統(tǒng)計(jì)核心作者候選人刊發(fā)文章的累計(jì)最低發(fā)文量。其計(jì)算公式如式(1)所示:

      其中,Mp為普賴斯定律統(tǒng)計(jì)發(fā)表陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的最低發(fā)文量,Npmax為普賴斯定律統(tǒng)計(jì)的最高發(fā)文量。實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)最高發(fā)文量為26,依據(jù)普賴斯定律,選擇發(fā)表四篇或四篇以上的作者作為陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)核心作者的候選人。

      (2)計(jì)算核心作者候選人刊發(fā)文章的累計(jì)最低被引用量。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)中作者發(fā)文被引用量最高為71次,依據(jù)普賴斯定律確定核心作者候選人的最低被引用量,其計(jì)算公式(2)如下:

      其中,Mc為普賴斯定律統(tǒng)計(jì)陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的最低被引用量,Ncmax為作者發(fā)文單篇被引用最高量。依據(jù)普賴斯定律,選擇被引用量在七次以上的作者作為陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)核心作者的候選人。

      (3)篩選符合①和②的作者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,最終確定陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)核心作者候選人為45位,候選人共發(fā)表學(xué)術(shù)成果396篇,占全部陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的16.1%,候選核心作者的總被引用次數(shù)為1794次,占陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)總被引用量的28.4%。

      (4)計(jì)算陽(yáng)明心學(xué)核心作者候選人的平均發(fā)文量和平均被引用量。其計(jì)算公式如下:

      其中,X表示核心作者候選人總發(fā)文量,Y表示核心作者候選人發(fā)文的總被引用量,n表示核心作者候選人數(shù)。

      (5)依據(jù)發(fā)文量與被引用量構(gòu)建綜合指數(shù),從陽(yáng)明心學(xué)在中國(guó)知網(wǎng)收錄文獻(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)角度評(píng)估核心作者候選人。綜合指數(shù)計(jì)算公式如下:

      其中,scorei表示第i位核心作者候選人的綜合指數(shù)得分,xi和yi分別表示第i位核心作者候選人的發(fā)文量和累計(jì)被引用量,發(fā)文量和被引用量系數(shù)均為0.5。

      運(yùn)用此綜合指數(shù)方法對(duì)45位核心作者候選人進(jìn)行計(jì)算,得出如表3所示的前20位核心作者。其中,左東嶺發(fā)表陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)文獻(xiàn)9篇,被引用量為180次,綜合指數(shù)為2.77;楊國(guó)榮發(fā)表陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)文獻(xiàn)11篇,被引用次數(shù)為159次,綜合指數(shù)為2.62;張新民發(fā)表陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)文獻(xiàn)26篇,被引用量為46次,綜合指數(shù)為2.06;王路平發(fā)表陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)文獻(xiàn)22篇,被引用次數(shù)為58次,綜合指數(shù)為1.98;陸永勝發(fā)表陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)文獻(xiàn)26篇,被引用次數(shù)為29次,綜合指數(shù)為1.85。該方法有效挖掘出陽(yáng)明心學(xué)研究的核心科研工作者。

      表3 陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果核心作者統(tǒng)計(jì)表

      4 陽(yáng)明心學(xué)作者關(guān)系發(fā)現(xiàn)

      針對(duì)陽(yáng)明文化核心作者關(guān)系發(fā)現(xiàn),本文提出一種基于社交網(wǎng)絡(luò)和共現(xiàn)矩陣的分析方法,利用Gephi構(gòu)建陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)作者間的關(guān)系圖譜,進(jìn)一步挖掘?qū)﹃?yáng)明心學(xué)做出重要貢獻(xiàn)的科研群體。具體操作如下:

      (1)首先計(jì)算中國(guó)知網(wǎng)2463篇陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果的所有作者共現(xiàn)矩陣,當(dāng)兩位作者出現(xiàn)在同一篇文獻(xiàn)中時(shí),則認(rèn)為共現(xiàn)并構(gòu)建一條相關(guān)聯(lián)關(guān)系邊,否則沒(méi)有。

      (2)采用Gephi構(gòu)建陽(yáng)明心學(xué)作者關(guān)系圖譜,繪制如圖7所示的效果圖。由圖可知,圓圈越大表示合作關(guān)系越密切,反之越少。

      圖7 陽(yáng)明心學(xué)核心作者合作關(guān)系圖譜

      該知識(shí)圖譜共挖掘具有合作關(guān)系的核心作者435名,合作次數(shù)321次,平均聚類系數(shù)為0.844,平均路徑長(zhǎng)度為1.137。陽(yáng)明心學(xué)核心科研群體包括以張新民老師為代表的貴州大學(xué)中國(guó)文化書院科研團(tuán)隊(duì),其研究方向是中國(guó)古代史、哲學(xué)和陽(yáng)明文化;以鄒建鋒老師為代表的湖州師范學(xué)院團(tuán)隊(duì),他們的研究方向是明代思想史、明代儒學(xué)和哲學(xué);以陸永勝老師為代表的貴陽(yáng)學(xué)院科研團(tuán)隊(duì),其研究方向是中國(guó)文學(xué)、哲學(xué)和王陽(yáng)明心學(xué)美學(xué)。

      綜上,這些科研團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文學(xué)及陽(yáng)明文化研究均有一定的貢獻(xiàn),同時(shí),更多陽(yáng)明心學(xué)研究者采用獨(dú)自科研并發(fā)表相關(guān)學(xué)術(shù)成果的方式。本文也鼓勵(lì)科研工作者合作研究、共同探討,為中華傳統(tǒng)文化的保護(hù)和傳承提供幫助。

      5 陽(yáng)明心學(xué)研究主題挖掘

      本文采用WordCloud和LDA模型挖掘陽(yáng)明心學(xué)的主題關(guān)鍵詞。其中,詞云分析得出如圖8所示的分布圖,陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果的熱門主題詞主要包括“王陽(yáng)明”“陽(yáng)明心學(xué)”“王陽(yáng)明心學(xué)”“致良知”“傳習(xí)錄”“知行合一”“龍場(chǎng)悟道”“程朱理學(xué)”等,它們被研究的頻率較高,直接反映了陽(yáng)明心學(xué)的核心價(jià)值及學(xué)術(shù)研究方向。

      圖8 陽(yáng)明心學(xué)文獻(xiàn)的熱點(diǎn)主題詞

      在基于LDA模型的主題挖掘?qū)嶒?yàn)中,本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)最佳主題數(shù)為3,迭代次數(shù)為500,最終實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖9所示,三個(gè)圓圈分別代表陽(yáng)明心學(xué)學(xué)術(shù)成果的三個(gè)核心主題,即陽(yáng)明心學(xué)和知行合一(Topic 1)、哲學(xué)思想和美學(xué)啟示(Topic 2)、儒學(xué)思潮和明代文學(xué)(Topic 3),它們明顯區(qū)別且聯(lián)系密切。圖9展示了主題3對(duì)應(yīng)的詞頻大小,LDA主題模型有效凝聚了陽(yáng)明心學(xué)的主題,可視化直觀地呈現(xiàn)各主題對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵詞分布差異及重要程度。同時(shí),為進(jìn)一步挖掘各主題的核心關(guān)鍵詞,通過(guò)LDA主題模型提取三大主題的前20個(gè)主題詞,如表4所示。

      圖9 陽(yáng)明心學(xué)LDA主題挖掘

      表4 LDA模型主題-關(guān)鍵詞識(shí)別結(jié)果

      由表可知,每個(gè)主題的差異明顯,主題1中的特征詞主要是陽(yáng)明心學(xué)和知行合一,包括“心學(xué)”“王陽(yáng)明”“知行合一”“龍場(chǎng)悟道”“研究”等主題關(guān)鍵詞;主題2中的特征詞主要是哲學(xué)思想和美學(xué)啟示,包括“王陽(yáng)明”“哲學(xué)”“良 知”“哲 學(xué) 思想”“倫理”“精神啟示”等主題關(guān)鍵詞;主題3中的特征詞主要是儒學(xué)思潮和明代文學(xué),包括“儒家”“文化”“陽(yáng)明心學(xué)”“影響”“明代”“文學(xué)”“儒學(xué)理論”等主題關(guān)鍵詞。

      6 結(jié)語(yǔ)

      針對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文學(xué)和哲學(xué)缺乏利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析的特點(diǎn),本文提出一種基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的陽(yáng)明心學(xué)研究方法,主要采用文獻(xiàn)計(jì)量、社交網(wǎng)絡(luò)、LDA模型、詞云可視化對(duì)中國(guó)知網(wǎng)所收錄的陽(yáng)明心學(xué)相關(guān)的2463篇學(xué)術(shù)成果進(jìn)行研究。

      實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文方法發(fā)現(xiàn)了以左東嶺、楊國(guó)榮、張新民、王路平、陸永勝為代表的陽(yáng)明心學(xué)核心研究者,挖掘的熱門主題包括“王陽(yáng)明”“陽(yáng)明心學(xué)”“知行合一”“致良知”“傳習(xí)錄”等,LDA模型識(shí)別出三大核心主題,分別是陽(yáng)明心學(xué)和知行合一、哲學(xué)思想和美學(xué)啟示、儒學(xué)思潮和明代文學(xué)。本文方法能有效地挖掘出中國(guó)傳統(tǒng)文化的主題關(guān)鍵詞及作者關(guān)系圖譜,使研究的主題脈絡(luò)更加清晰,為推動(dòng)陽(yáng)明心學(xué)的弘揚(yáng)與發(fā)展提供幫助,具有一定的應(yīng)用前景和和實(shí)用價(jià)值。

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