1. 注册账号
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2. 训练模型
给模型提供启动数据——确认哪些文献与你的方向匹配、哪些文献不匹配,以便模型能够精准匹配你的研究方向scope。有两种方法:通过作者添加、通过文献添加。
推荐优先通过作者添加,这是最方便最直接,也是最能精确瞄准你的topic的方式。
2.1 通过作者添加
如图3,找一个你所在方向的、仍然活跃的researcher,检索她/他的名字。如果有重名,选择你要找的那个,点击"Add"。
如图4,将她/他的文章作为启动数据添加进来。可以通过年份批量添加,也可以单独添加某一篇。
2.2 通过文献添加
如图5:
(1) 首先选择"Search Papers";
(2) 有一些最新的文献这个系统检索不出来,所以尽量使用关键词搜索;
(3) Topic Hierarchy 划分得太细了,没什么用,略过;
(4) 你标注过的文献会出现在这里;
(5) 你通过文献检索(也即当前操作页面)添加的文章会显示在这里;
(6) 限定文献发布时间;
(7) 系统要求最少要标注5篇文献,建议尽量多标注一些,不要心急。
如图6,添加过的文献会在右侧的地图中显示。
3. 第二轮训练
如图7,这一轮主要就是标注文献:相关?不相关?
你如果觉得标注得差不多了,需要自己手动点"Finish",否则会一直刷新新文献让你标注。
4. 使用
如图8,完成初始训练,可以开始使用了
如图9,界面很简单,你的日常工作就是读文献、收藏文献、捎带手儿标注这篇文章是否相关。常用功能有:
(1) 右上角的检索功能 (有些最新文献检索不到,数据库和Google Scholar完全不在一个量级)
(2) 选择时间区间
(3) 标注文献、收藏、阅读文献、copy链接
(4)获取相似文献(这个在你需要扩展一下阅读范围的时候非常有用,比如为下一篇论文找topic,那么就点这个按钮,随机读点相似文献,可以很好地了解其他同行们都在做什么)、预览文献图表
Done.