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翟东升 (翟东升.) | 金苑苑 (金苑苑.) | 徐硕 (徐硕.) | 何喜军 (何喜军.) | 胡涵清 (胡涵清.) | 甄柳林 (甄柳林.)

Abstract:

潜在标准必要专利在未来市场中具有极高的战略价值和经济价值,企业如何抢先识别这些专利对建设创新型国家、优化企业专利布局、加快技术创新、提升行业地位、规避专利挟持具有重要意义.但目前关于自动化识别潜在标准必要专利的研究尚少.本文从提取标准必要专利语义特征的视角下,提出利用Bert-CNN网络模型结合上下文对已知标准必要专利的隐性全局语义特征和高维层次语义特征双重提取,依据特征提取结果识别潜在标准必要专利,并通过计算Bert向量相似度预测潜在标准必要专利可能对应的标准.实证部分以ETSI欧洲标准化协会发布的标准必要专利构建数据验证集对模型的性能进行验证,结果显示本模型在大规模专利数据实验中的精准率、召回率、F1值优于已有研究.

Keyword:

潜在标准必要专利识别 CNN Bert 语义特征

Author Community:

  • [ 1 ] [胡涵清]北京信息科技大学
  • [ 2 ] [甄柳林]北京工业大学
  • [ 3 ] [何喜军]北京工业大学
  • [ 4 ] [翟东升]北京工业大学
  • [ 5 ] [金苑苑]北京工业大学
  • [ 6 ] [徐硕]北京工业大学

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Source :

科研管理

ISSN: 1000-2995

Year: 2022

Issue: 3

Volume: 43

Page: 183-191

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