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憑一己之力,他讓這本期刊的影響因子年增24倍

2022/10/15
導(dǎo)讀
“唯影響因子”非明智之舉
10.14
知識分子The Intellectual

理解這本期刊影響因子飆升背后的原因,有助于我們理解影響因子意味著什么,我們應(yīng)該如何看待影響因子。


 導(dǎo)  讀

在現(xiàn)代科學(xué)研究領(lǐng)域,影響因子(impact factor,IF)用來反映一本期刊所出論文的受歡迎程度,論文越受歡迎、引用越多,那么期刊的影響因子就越高,在相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域中的地位就水漲船高?!耙蝗说玫?,雞犬升天”,發(fā)表在高影響期刊的文章及其作者,也常常被認為具有更高的影響力和代表更先進的研究水平,進而獲得更大的科研優(yōu)勢。

神奇的是,2009年,曾經(jīng)有一本期刊,因為一篇文章的引用量暴增,一年內(nèi)影響因子增加了近25倍,在所有期刊中排名第二。這篇文章的作者,就是晶體學(xué)領(lǐng)域的著名科學(xué)家、德國哥廷根大學(xué)教授喬治·謝爾德里克(George M. Sheldrick)。而這篇神奇的論文,則只是關(guān)于一款軟件發(fā)展歷史的簡介。


撰文 | 陳昊鴻

責(zé)編 | 陳曉雪

 ●                   ●                    


2009年6月18日,湯森路透集團發(fā)布了刊有七千多種期刊影響因子的《期刊引用報告》(Journal Citation Reports,簡稱JCR, 現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)入科睿唯安公司)??蒲腥藛T仍然同往年一樣,各自關(guān)注自己專業(yè)領(lǐng)域期刊的影響因子變化,然而《自然》Nature雜志的一篇評論卻 “一石激起千重浪”,連大眾媒體都被吸引過來。

圖1 《自然》評論文章的網(wǎng)頁截圖



一篇文章帶來的影響因子 “奇觀”
《自然》這篇評論的標題天然就很吸引眼球,“指標靠譜嗎?——一篇文章引發(fā)的影響因子奇跡”Metrics:journal’s impact factor skewed by a single paper。評論指出,國際晶體學(xué)聯(lián)合會(International Union of Crystallography,IUCR)負責(zé)的《結(jié)晶學(xué)報A輯》Acta Crystallographica Section A的影響因子,從過去四年都沒有超過2.38的低水平一下子猛升到2009年的49.93,翻了近25倍,排名第二(2008年為2.051,排名2218),而同期的《自然》僅僅增加了0.3倍,為34.48。

令人吃驚的是,該雜志影響因子如此巨幅的提升,居然來自于2008年1月發(fā)表的一篇文章的貢獻,其作者正是在晶體學(xué)領(lǐng)域聲名顯赫的喬治?謝爾德里克(George M. Sheldrick)。


圖2
喬治所發(fā)文章的網(wǎng)頁截圖(右上角給出了當(dāng)時的總引用次數(shù)“78611”)

雖然從內(nèi)容的角度看,喬治的文章 “SHELX簡史”(A short history of SHELX)并非石破天驚或影響深遠的 “開山之作”,只是SHELX軟件發(fā)展歷史的簡介(圖2),但是它在同年發(fā)表文章中的引用的確 “一騎絕塵”:2008年《結(jié)晶學(xué)報A輯》發(fā)表了72篇文章,到2009年計算影響因子時總共被引用5966次,而喬治這篇文章就達到了5624次,貢獻了94.2%的引用數(shù)!

長期以來,《結(jié)晶學(xué)報A輯》一直處于低影響因子的陣營,在專業(yè)期刊中的排名都在千名之外,從2001年到2008年,該刊的影響因子處于1.417~2.385之間,其排名更是在1304~2218名之間波動。但到了2009年,憑借喬治的一篇文章,這本期刊直接成了影響因子排名的 “榜眼”,連《自然》和《科學(xué)》Science都遠遠落在其后。

“SHELX簡史” 為何會有如此驚人的引用?原來,喬治在文章中以及下載該軟件的網(wǎng)頁上提到:此文可作為本軟件的引用文獻,要求那些使用軟件所得結(jié)果或其衍生結(jié)果作為內(nèi)容的論文必須在參考文獻中引用這篇文章。

由于計算影響因子考慮的就是文章引用的數(shù)量,其結(jié)果就是巨大的引用數(shù)量直接將《結(jié)晶學(xué)報A輯》送上了影響因子的神壇,連《自然》在評論中也驚呼 “令人吃驚”、“罕見”。

圖3 
2009年,喬治·謝爾德里克在美國晶體學(xué)協(xié)會的一個學(xué)術(shù)會議上
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圖源:web.mit.edu



單晶結(jié)構(gòu)解析軟件的 “武林至尊”
那么,SHELX軟件在國際上的受歡迎程度究竟如何?事實上,現(xiàn)在只要涉及單晶結(jié)構(gòu)解析,不管是商業(yè)的還是免費的學(xué)術(shù)軟件,不管各自的用戶界面如何五彩繽紛,其背后都站著SHELX軟件的身影。嚴格來說,SHELX軟件是一個系統(tǒng)或者組合,涵蓋分別用于數(shù)據(jù)處理、結(jié)構(gòu)求解、結(jié)構(gòu)精修和結(jié)果文件編輯等多個軟件,其中最有影響力的就是精修結(jié)構(gòu)的SHELXL軟件。

在單晶結(jié)構(gòu)解析存在這樣的一個有趣現(xiàn)象:求解結(jié)構(gòu)可以不用同屬于SHELX軟件的SHELXS或SHELXD,但是精修結(jié)構(gòu)的時候往往都要轉(zhuǎn)回SHELXL。而且即便有其他學(xué)者或公司自行撰寫了相關(guān)結(jié)構(gòu)解析軟件,但是他們?nèi)匀恍枰峁┟嫦騍HELX軟件系統(tǒng)的接口,其中提供SHELXL所需輸入文件就是一種常見措施。在單晶結(jié)構(gòu)解析軟件的江湖中,SHELX軟件已經(jīng)是 “武林至尊” 了。

雖然科研軟件如過江之鯽,比如有關(guān)晶體結(jié)構(gòu)解析的軟件就有上百個,甚至產(chǎn)生了專門的晶體學(xué)軟件門戶網(wǎng)站,但是能達到這種效果的,迄今為止卻只有SHELX一個。

其中因緣就藏在 “SHELX簡史” 這篇并不太長的文章中。

早在二十世紀初,人們就知道可以利用波長短到與原子間距在同等尺寸水平的X射線衍射來表征晶體結(jié)構(gòu)。但是也正因為X射線的波長太短,沒辦法像照相機那樣利用玻璃透鏡進行聚焦,直接得到清晰的被拍照物體的圖像,所以X射線衍射可以得到出射X射線光斑的強度,卻得不到它們的相角(也稱為位相),導(dǎo)致屏幕上的一個個明暗不同的斑點并不是原子結(jié)構(gòu)的圖像,而是光波在不同位置的振幅圖像。

基于衍射光學(xué),如果知道發(fā)生衍射的原子結(jié)構(gòu),就可以結(jié)合入射光方向獲得相角,然后再根據(jù)不同原子對X光的散射能力計算出這種振幅圖像。反過來也是如此,如果已經(jīng)知道了振幅和相角,就可以結(jié)合入射光方向反推出原子結(jié)構(gòu)。顯然,X射線衍射圖像與待求原子結(jié)構(gòu)之間陷入了一個死循環(huán),這就是有名的 “相角問題”。

一開始,包括布拉格和鮑林在內(nèi)的科學(xué)家采用的是“聰明的大腦”結(jié)合“搭建球棍模型”的方式來解決這個問題。目前大學(xué)內(nèi)示范晶體結(jié)構(gòu)的各種球棍模型,在當(dāng)年可是晶體學(xué)家整天都在玩的 “寶貝”:裝配一個模型→根據(jù)這個結(jié)構(gòu)模型計算振幅圖像→與實驗圖像做對比→調(diào)整模型,如此循環(huán)往復(fù),直到所得模型計算的振幅圖像與實驗圖像滿足合理的擬合誤差。沃森和克里克獲得諾貝爾獎的DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)就是這樣搞到的,當(dāng)時鮑林則因為模型搭錯了,從而與該榮譽擦肩而過。

這種模式當(dāng)然不符合科研的需求,因為除了很簡單的NaCl等化合物的結(jié)構(gòu),稍微復(fù)雜一點的結(jié)構(gòu)都需要耗費大量的精力和若干 “聰明的大腦”。即便如此,對于復(fù)雜的結(jié)構(gòu),也只能得到結(jié)構(gòu)片段而已,仍以DNA結(jié)構(gòu)為例,當(dāng)時沃森和克里克并不是得到真正的完整結(jié)構(gòu),而是給出了骨架,按照現(xiàn)在的說法,只是達到了重原子組成的初始結(jié)構(gòu)的水平。雖然現(xiàn)在回看當(dāng)年獲得諾獎的晶體結(jié)構(gòu),不少人會覺得很簡單,但在當(dāng)時的技術(shù)條件下,真的不簡單。

轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在統(tǒng)計學(xué)和計算機的引入之后。1956年,美國的豪普特曼(H. A. Hauptman)和卡爾勒(J. M. Karle)提出了確定晶體結(jié)構(gòu)的直接法(也稱為倒易空間法)。這種方法稱為 “直接法” 是取其直接利用衍射實驗記錄的強度數(shù)據(jù),不再需要絞盡腦汁地預(yù)先構(gòu)造晶體結(jié)構(gòu)模型的意思。

“直接法” 的核心思想并不復(fù)雜。

首先,用于表征原子結(jié)構(gòu)、待求解的參數(shù)個數(shù)遠小于實驗得到的強度數(shù)據(jù)個數(shù),因此按照求解方程組的理論,這些包括相角在內(nèi)的參數(shù)是可求解的。

其次是對于給定的晶體結(jié)構(gòu),衍射強度不僅來自單個原子的貢獻,還包括多個原子的線性組合貢獻,而原子之間相對的位置和分布是固定的(嚴格來說還要考慮熱振動的校正),因此這種線性組合也是固定的,最終體現(xiàn)于特定衍射方向所得的光斑強度會存在關(guān)聯(lián),如果結(jié)合統(tǒng)計概率和柯西不等式,這種關(guān)聯(lián)性就可以被用于從已知的相角來求解未知相角。

基于這兩個核心思想,可以先選取少數(shù)幾個衍射點,隨機給定一組相角解,然后利用關(guān)聯(lián)性求解其他未知相角,同時利用這種關(guān)聯(lián)性和統(tǒng)計概率反過來驗證初始相角解的正確性——如果不正確,則重新產(chǎn)生一套初始相角,如此循環(huán),直到所得相角滿足給定的誤差。

然而基于成千上萬個單晶衍射數(shù)據(jù)點,這種方法的計算量十分龐大,幸好電子計算機在20世紀40年代已經(jīng)出現(xiàn),隨后不斷進步,到了70年代,其在價格和數(shù)量方面已經(jīng)可以被學(xué)術(shù)界接受,將直接法通過軟件轉(zhuǎn)為可實施的技術(shù)就成了時代的需求。

喬治抓住了這個時代需求,并且隨時而變。他在60年代時就使用ICL Titan計算機所用的 Titan Autocode 匯編語言寫了一個精修結(jié)構(gòu)的程序,隨后緊隨IBM個人計算機的興起,將其轉(zhuǎn)用高級程序語言Fortran重心編寫,得到了近5000行Fortran程序代碼構(gòu)成的SHELX-76。

雖然喬治并不是計算機專業(yè)人員,而是無機化學(xué)專業(yè),但是他卻天才般地抓住了計算機軟件作為 “常青樹” 的基本條件:代碼高效并且自行獨立。事實上,即便在當(dāng)前,軟件做到代碼高效或許并不少見,但是做到自行獨立,很容易移植到其他計算機就很不容易了——因為大多數(shù)程序員編寫軟件的時候都喜歡調(diào)用各種已有的庫文件甚至模塊,表面上是承繼了已經(jīng)寫好的高效代碼,實際上已經(jīng)將自己的軟件綁死在這些庫文件和模塊的 “戰(zhàn)車” 上。這就是 “自上而下” 和 “自下而上” 兩種軟件編寫風(fēng)格在軟件壽命上的差異。

喬治本人也提到,“我寧愿不用這些程序庫,(而是)自己撰寫SHELX的每一行代碼。這么多年來,程序相當(dāng)強的可移植性就是因為沒有隨著某個數(shù)值計算庫而受限于特定的時代。此外(按照現(xiàn)代標準),撰寫這些程序時我非常注意執(zhí)行速度和內(nèi)存調(diào)用的優(yōu)化,甚至達到 “過猶不及” 的地步,導(dǎo)致的一個 ‘負面效應(yīng)’ 是執(zhí)行程序時再利用編譯器的優(yōu)化功能幾乎不會進一步得到多少改進。” 他還頗為自豪地說,“幾乎沒有和SHELX同樣古老的軟件在今天仍廣泛應(yīng)用,可能原因之一是SHELX使用一個非常簡單的FORTRAN標準子集,甚至更后面的對SHELX系統(tǒng)的擴展也是如此,這就使得移植這些程序到新的電腦硬件中顯得輕而易舉?!?/span>

SHELX軟件的另一個優(yōu)勢是用戶友好或者易用性。在20世紀90年代之前,主流操作系統(tǒng)是MS-DOS,計算機與用戶之間的交互是通過指令行的方式實現(xiàn)的。晶體結(jié)構(gòu)解析要運行的指令并不少,采用這種逐行敲入指令的方式,如果某個指令錯誤,就要從頭再來,費時費力。為了方便用戶,喬治采用了 “輸入文件+可執(zhí)行程序” 的模式。一大堆指令可以事先寫在一個輸入文件上,隨后只需要敲入一行指令,比如 “SHELXL 文件名” 就可以了。如果出錯或需做增補,修改該文件并重新執(zhí)行 “SHELXL 文件名” 即可。這種模式后來成了VASP與CASTEP等現(xiàn)有量化計算軟件的標配。現(xiàn)在習(xí)慣Windows操作系統(tǒng)的用戶也可以使用shelXle、Olex2、Oscail和WinGX等軟件,通過圖形用戶界面(GUI)來調(diào)用SHELX——軟件好,各種外掛或支持自然少不了。

在SHELX軟件的發(fā)展中,喬治清楚地看到了直接法等求解結(jié)構(gòu)方法的不足,將發(fā)展軟件的重點轉(zhuǎn)到精修功能上來。這是因為雖然理論上直接法可以得到晶體結(jié)構(gòu),但是實際上會受限于數(shù)據(jù)的質(zhì)量、數(shù)據(jù)收集的完整程度、背景噪音以及結(jié)構(gòu)未知時處理數(shù)據(jù)的誤差等因素的影響,而且還有數(shù)學(xué)處理的誤差影響,比如理論上要求無限項的級數(shù)加和在實際計算中只能取有限項的級數(shù)加和,因此求解結(jié)構(gòu)只能得到一個初始的結(jié)構(gòu)模型。這個模型與真實結(jié)構(gòu)模型相比,存在欠缺、移位甚至錯誤的可能性,這些都需要在后繼對結(jié)構(gòu)的調(diào)整過程中進行糾正。精修就是基于初始結(jié)構(gòu),利用各種手段對該結(jié)構(gòu)不斷修正,最終盡可能逼近衍射數(shù)據(jù)所反映的真實結(jié)構(gòu)的過程。

隨著有機化學(xué)的發(fā)展,有機小分子結(jié)構(gòu)解析日益得到重視,其碳、氫、氧和氮等輕原子的大幅度振動對衍射數(shù)據(jù)分辨率和結(jié)構(gòu)解析水平提出了更高的要求。喬治對此主要作出了兩個創(chuàng)新,一個是將循環(huán)差值傅立葉用于確定-OH和-CH3等基團中氫原子的最佳位置,另一個是使用了 “相似間距” 限制和各向異性位移參數(shù)限制,有效處理了有機分子(包括蛋白質(zhì)等大分子晶體含有的溶劑小分子)的無序行為。


受歡迎的秘密:不斷創(chuàng)新與開放
20世紀90年代后,分子生物學(xué)獲得了蓬勃發(fā)展。世界各地紛紛興建的同步輻射光源收集了大量的有關(guān)蛋白質(zhì)等大分子的衍射數(shù)據(jù),它們的結(jié)構(gòu)解析成了需要解決的關(guān)鍵問題。雖然期間出現(xiàn)了不少針對大分子結(jié)構(gòu)解析的軟件,但是喬治的SHELXL也被實踐證明可用于大分子的精修。

而且,喬治的創(chuàng)新活力依舊旺盛,除了針對大分子晶體會包含溶劑等特點加入了溶劑模型和獨立的標準不確定度的最小二乘估計等新技術(shù),而且還基于自身結(jié)構(gòu)解析的經(jīng)驗注意到了缺面的和非缺面孿晶的問題——當(dāng)時大分子晶體學(xué)家在求解結(jié)構(gòu)時沒有注意到這兩種孿晶的存在,仍然按照不存在孿晶的假設(shè)求解結(jié)構(gòu),導(dǎo)致已經(jīng)收入蛋白質(zhì)數(shù)據(jù)庫(PDB)的部分結(jié)構(gòu)存在嚴重的錯誤。喬治在軟件中給出了處理與精修孿晶的方法,并且還設(shè)計了一些加速精修收斂的措施。

后來,喬治還另外編寫了一些用于SHELXL的輔助軟件,主要有提供輸入文件和初始結(jié)構(gòu)的SHELXPRO;可以自動尋找水分子(蛋白質(zhì)晶體中常見的溶劑分子)的SHELXWAT以及可以處理多種構(gòu)象共存的SIOCS。這些輔助軟件不并入SHELXL中是一種明智的行為:一方面避免軟件過于龐大而引起的各種調(diào)試和運行問題;另一方面可以方便用戶處理不同的情形,降低對計算機硬件的消耗,比如不需要考慮構(gòu)象的時候就沒必要調(diào)用SIOCS。

除了精修結(jié)構(gòu)的軟件,喬治也重視求解結(jié)構(gòu)軟件的發(fā)展。除了在主要面向無機和有機小分子晶體的SHELXS的基礎(chǔ)上推出同樣基于直接法,面向大分子的SHELXD,而且還提出了隨機忽略法和帕特遜概率取樣法等新算法,并且進一步寫了SHELXC和SHELXE兩個軟件與SHELXD結(jié)合使用。SHELXC可用于數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)質(zhì)量評估和輸入文件準備;而SHELXE可利用SHELXD所得的結(jié)構(gòu)進一步基于實驗衍射數(shù)據(jù),通過差值電子密度圖循環(huán)搜索缺失結(jié)構(gòu),獲得更完善的、待精修的初始結(jié)構(gòu)。這種遞進調(diào)用的編程策略不但可以適應(yīng)不同的結(jié)構(gòu)問題,而且奠定了高通量求解相角問題的基礎(chǔ),適應(yīng)當(dāng)前熱門的高通量流水線操作的發(fā)展潮流。

軟件的高普及和廣受歡迎的程度固然需要軟件自身具有先進的性能,但是也離不開軟件作者開放和共享的精神。對于喬治而言,還多了一個 “負責(zé)” 的優(yōu)點。他在《SHELX簡史》中就提到,從寫完軟件到公開分發(fā)時(SHELX-76),他已經(jīng)調(diào)試了十年以上!真正的 “十年磨一劍”!而且伴隨軟件發(fā)表的手冊也同大多數(shù)軟件僅是參數(shù)介紹的手冊不同;喬治的軟件手冊其實就是一本教材,從軟件安裝到軟件使用都有涉及,而且在介紹參數(shù)時還給出了自己的經(jīng)驗,以至于國內(nèi)不少學(xué)術(shù)團隊將軟件手冊翻譯為中文,并作為團隊內(nèi)的 “傳家寶”,不準外傳。

喬治的學(xué)生,就職于美國麻省理工學(xué)院(MIT)化學(xué)系的彼得·米勒(Peter·Müller)撰寫了一本介紹導(dǎo)師軟件的書籍《晶體結(jié)構(gòu)精修——晶體學(xué)者的SHELXL軟件指南》Crystal Structure Refinement——A Crystallographer’s Guide to SHELXL。他在書中也提到相當(dāng)多的晶體結(jié)構(gòu)解析是師傅與徒弟之間 “口耳相傳”,但喬治這個師傅沒有門派之見,反而支持徒弟將這些經(jīng)驗傳播出去,還親自在他的書中寫了一篇簡介,甚至在文后感謝彼得做了多年來他想做而沒做的事情。

事實上,開放共享的精神在喬治開始工作生涯時就已經(jīng)顯現(xiàn)了。同大多數(shù)畢業(yè)的博士一樣,喬治一開始也是想延續(xù)博士研究方向,成為一個發(fā)現(xiàn)新化合物,建立新機制新理論的無機化學(xué)家。但是1978年進入德國哥廷根大學(xué)后,當(dāng)他注意到同事們在這方面相比更占優(yōu)勢,卻苦于不懂編程,又迫切需要表征他們自己合成的所有化合物時,就自行轉(zhuǎn)到晶體結(jié)構(gòu)解析工具的實現(xiàn)和使用領(lǐng)域,而且一做就是一輩子。當(dāng)然,或許不害怕 “教會徒弟,餓死師傅” 也在于他始終與時俱進,不斷學(xué)習(xí)又不斷創(chuàng)新,從而具有強大的自信吧。


非諾獎得主,但影響力毫不遜色
需要注意的是,雖然喬治的文章引用已經(jīng)超過30萬,遠高于諾貝爾獎獲得者的文章引用量,但是他還是難以獲得諾貝爾獎金。這是因為他的工作是 “實現(xiàn)”,而不是從 “0” 到 “1” 的原創(chuàng)——即使將他所提的新算法也看成是從 “0” 到 “1”,然而對諾貝爾獎而言,這種 “原創(chuàng)” 是基于實現(xiàn)某理論的原創(chuàng),因此其重要程度要比該理論低一級。比如他提出的算法是用來實現(xiàn)更高效的、求解結(jié)構(gòu)的直接法,那么獲獎的只能是直接法的提出者——事實也是如此,豪普特曼和卡爾勒后來獲得了1985年的諾貝爾化學(xué)獎,其貢獻就是提出了直接法。

從這個意義上看,喬治更是晶體王國的 “大國工匠”——擅長于在別人提出解析理論的前提下,實現(xiàn)結(jié)構(gòu)解析工具的建立和使用。

當(dāng)然,雖然是 “工匠”,但是喬治能享受的 “人間煙火” 并沒有比別人遜色。

首先,憑借在結(jié)構(gòu)解析工具和技能方面的成就,他成為哥廷根大學(xué)的教授,并且在70歲時獲得了下薩克森州教授的榮譽稱號,從而以名譽教授的身份繼續(xù)在哥廷根大學(xué)任教(相當(dāng)于終身教職或者類似國內(nèi)院士那樣,有退休自主權(quán))。

其次是他將軟件分為兩種版本:免費的學(xué)術(shù)版和收費的商業(yè)版,兩者的差別就在于輸入與輸出界面和工具的差別。學(xué)術(shù)版其實就是原版,而商業(yè)版則在喬治的參與下,公司雇人編寫了可以通過鼠標、菜單和按鈕操作的現(xiàn)代視窗型界面,方便用戶建立輸入文件,瀏覽和修改所得中間結(jié)構(gòu),調(diào)用學(xué)術(shù)版同樣提供的程序,繪制用于報告和科研論文的結(jié)構(gòu)以及準備各種信息報表等,另外還包括了控制設(shè)備和處理原始數(shù)據(jù)的軟件(XPREP軟件)。

另外,喬治還積極同晶體學(xué)會或商業(yè)公司合作舉辦有關(guān)晶體結(jié)構(gòu)解析的培訓(xùn)班,形成 “軟件教學(xué)——擴大軟件應(yīng)用——反哺軟件發(fā)展” 的良性循環(huán)。因此喬治的 “工匠生涯” 本質(zhì)上就是技術(shù)如何讓個體實現(xiàn) “名利雙收” 的真實寫照和經(jīng)典模板。

雖然喬治現(xiàn)在已是耄耋之年,但是SHELX軟件系統(tǒng)在他的開放、共享和負責(zé)精神的推動下仍然在蓬勃發(fā)展,目前主要是針對大分子晶體結(jié)構(gòu)的解析不斷進行改進,比如考慮縮氨酸的建模、引入最大似然法精修以及建立更準確的溶劑模型等,不斷推陳出新,搭載著 “工匠情懷” 一路向前!

最后,由于影響因子計算的是前兩年內(nèi)發(fā)表文章的數(shù)目及其被引用的次數(shù),因此喬治2008年的那篇文章除了為《結(jié)晶學(xué)報A輯》貢獻了2009年的超高影響因子數(shù)值,在2010年同樣也有類似的貢獻,將其影響因子提高到54.33。不過,此后該期刊的影響立馬跌回了原先的個位數(shù)水平
(2021年為2.33)
。影響因子可以有如此巨變,很難想象“唯影響因子”是明智之舉。

作者簡介

陳昊鴻,中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所副研究員,專注透明光功能材料的結(jié)構(gòu)表征、計算模擬與性能研究。


 參考文獻:

1. https://www.nature.com/articles/466179b#content,Metrics: journal's impact factor skewed by a single paper

2. http://shelx.uni-goettingen.de/george.php



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