信息资源管理学报 ›› 2023, Vol. 13 ›› Issue (3): 154-168.doi: 10.13365/j.jirm.2023.03.154

• 设计科学研究方法 • 上一篇    

设计科学的准则分析——以“大数据-小数据”问题为例

张明华1 何芳2 张瑾1   

  1. 1.中国人民大学商学院,北京,100872; 
    2.中国传媒大学经济与管理学院,北京,100024
  • 出版日期:2023-05-26 发布日期:2023-06-09
  • 作者简介:张明华,博士生,研究方向为信息系统、电子商务;何芳,本科生,研究方向为社交媒体、商务智能;张瑾(通讯作者),副教授,博士生导师,研究方向为大数据分析与应用、数字经济与人工智能,Email: zhangjin@rmbs.ruc.edu.cn。
  • 基金资助:
    本文系国家自然科学基金面上项目“面向在线知识付费的智能知识服务理论与方法研究”(72072177)和青年项目“数智赋能的企业技术竞争计算方法及其影响研究”(72202221)阶段性研究成果。

Analysis on Design Science Guidelines: An Example of “Big Data-Small Data” Problem

Zhang Minghua1 He Fang2 Zhang Jin1   

  1. 1. School of Business, Renmin University of China, Beijing, 100872; 
    2. School of Economics and Management, Communication University of China, Beijing, 100024
  • Online:2023-05-26 Published:2023-06-09

摘要: 设计科学是信息管理与信息系统研究中的一种常见研究范式,近年来在信息管理各项研究成果中的比重逐渐增大。本文以设计科学中有关提升数据要素使用效率的“大数据-小数据”问题为例,提出了一种新颖的社交网络“大数据-小数据”问题,遵循设计科学研究范式给出了这一问题的解决框架,即考虑作者影响力的代表性信息提取框架AIRep,并结合一个中国企业的内部社交平台数据对这一框架提取结果的有效性进行了验证。基于这一设计科学的具象化研究成果,论文最后重点分析和讨论了设计科学研究范式七条准则的内涵和要义。

关键词: “大数据-小数据”问题, 设计科学, 信息管理, 设计准则, 社交网络

Abstract: Design science is a typical research paradigm within the field of information management and information systems. In recent years, the proportion of design science in information management research has gradually increased. Taking the “Big data-Small data” problem in design science as an example which aims to improve the efficiency of data factor usage, this paper proposes a novel problem of “Big data-Small data” in social networks. Following the design science paradigm, this paper also proposes a framework to solve the problem, i.e., AIRep, an author influence-based representative information extraction framework, and then demonstrates the effectiveness of the extraction results with the data from an internal social networks platform in a Chinese enterprise. Finally, it analyses and discusses the seven guidelines of the design science paradigm based on the “Big data-Small data” research in social networks.

Key words: “Big data-small data” problem, Design science, Information management, Design guidelines, Social network

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