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技术可规避性视角下融合技术特征语义的专利侵权风险预测
1
作者
孙文君
王奎芳
+2 位作者
席崇俊
吕璐成
赵亚娟
《情报杂志》
北大核心
2025年第1期104-111,共8页
[研究目的]从技术可规避性视角下结合技术特征语义信息进行专利侵权风险评估,可以提高专利侵权风险预测的准确性和效率,帮助企业更好地保护创新成果、规避侵权风险。[研究方法]利用大语言模型自动化提取专利技术特征,从技术可规避性视...
[研究目的]从技术可规避性视角下结合技术特征语义信息进行专利侵权风险评估,可以提高专利侵权风险预测的准确性和效率,帮助企业更好地保护创新成果、规避侵权风险。[研究方法]利用大语言模型自动化提取专利技术特征,从技术可规避性视角下构建专利侵权评估指标体系。将技术特征语义信息和评估指标进行特征融合,并通过集成学习和可解释的机器学习模型进行特征选择,构建了专利侵权风险预测模型。[研究结果/结论]基于1636件涉诉专利进行实证分析,结果表明模型在融合技术特征语义后的预测性能更佳,准确率提高了2.7%,且首项权利要求特征个数、审查周期、审查前后字数变化等技术可规避性视角下的指标在预测潜在诉讼专利中发挥了重要作用,丰富了当前诉讼专利预测研究的方法体系。
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关键词
专利侵权
专利诉讼
技术可规避性
技术特征语义
评估指标
大语言模型
可解释的机器学习
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职称材料
题名
技术可规避性视角下融合技术特征语义的专利侵权风险预测
1
作者
孙文君
王奎芳
席崇俊
吕璐成
赵亚娟
机构
中国科学院文献情报中心
中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系
出处
《情报杂志》
北大核心
2025年第1期104-111,共8页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目“技术距离视角下的技术融合模式、特征及预测研究”(编号:72304268)
国家资助博士后研究人员计划“基于大模型技术的标准必要专利挖掘和布局策略研究”(编号:GZC20232931)
中国科学院文献情报能力建设专项项目“中国科学院知识产权信息服务”(编号:E2291802)研究成果。
文摘
[研究目的]从技术可规避性视角下结合技术特征语义信息进行专利侵权风险评估,可以提高专利侵权风险预测的准确性和效率,帮助企业更好地保护创新成果、规避侵权风险。[研究方法]利用大语言模型自动化提取专利技术特征,从技术可规避性视角下构建专利侵权评估指标体系。将技术特征语义信息和评估指标进行特征融合,并通过集成学习和可解释的机器学习模型进行特征选择,构建了专利侵权风险预测模型。[研究结果/结论]基于1636件涉诉专利进行实证分析,结果表明模型在融合技术特征语义后的预测性能更佳,准确率提高了2.7%,且首项权利要求特征个数、审查周期、审查前后字数变化等技术可规避性视角下的指标在预测潜在诉讼专利中发挥了重要作用,丰富了当前诉讼专利预测研究的方法体系。
关键词
专利侵权
专利诉讼
技术可规避性
技术特征语义
评估指标
大语言模型
可解释的机器学习
Keywords
patent infringement
patent litigation
technology avoidability
technical feature semantics
evaluation indicators
large language model
explainable machine learning
分类号
G255.53 [文化科学—图书馆学]
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
技术可规避性视角下融合技术特征语义的专利侵权风险预测
孙文君
王奎芳
席崇俊
吕璐成
赵亚娟
《情报杂志》
北大核心
2025
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