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基于增量式语义标注的专利分析与挖掘
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| 商品名称: | 基于增量式语义标注的*分析与挖掘 | 开本: | 16开 |
| 作者: | 陈旭 著 | 定价: | 49.00 |
| ISBN号: | 9787307220775 | 出版时间: | 2021-10-01 |
| 出版社: | 武汉大学出版社 | 印刷时间: | 2021-10-01 |
| 版次: | 1 | 印次: | 1 |
本书从专利文献基本概念入手,对比了国内外知名专利检索与分析系统,介绍了专利检索与分析的关键技术,然后介绍了专利分析中的常用编程语言Python,接着重点阐述了基于Python的专利数据采集方法,基于支持向量机的高质量专利预测,增量式的专利语义标注方法以及基于语义网的专利知识挖掘方法。后,本书基于已经标注的专利数据,提出一种基于语义网的专利分析地图,展现了热点主题以及主题之间的关联,并用案例说明了分析的有效性;为企业的科技创新和战略决策提供支持。
陈旭,博士毕业于武汉大学计算机学院,现任中南财经政法大学信息与安全工程学院教师,研究生导师。主要研究方向为专利信息挖掘与分析,主要教授课程包括大数据分析导论、管理信息系统、网络数据挖掘、数据及其应用,曾发表SCI/EI检索论文十余篇,作为技术骨干参与过国家自然科学基金重点项目,曾在CIKM,WWW等国际会议发表学术论文,授权一项国家发明专利,研发的专利分析系统曾获NDBC系统演示奖。
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