基于专利文献挖掘的关键共性技术识别研究

被引:31
作者
陈伟 [1 ]
林超然 [1 ]
孔令凯 [1 ]
李传云 [1 ]
杨早立 [2 ]
机构
[1] 哈尔滨工程大学经济管理学院
[2] 北京工业大学经济管理学院
基金
黑龙江省自然科学基金;
关键词
专利文献; 关键共性技术; 文本挖掘; 技术演化分析; 主题模型;
D O I
10.16353/j.cnki.1000-7490.2020.02.015
中图分类号
G255.53 [专利];
学科分类号
摘要
[目的/意义]科学准确识别关键共性技术对企业和国家来说都是至关重要的战略议题。[方法/过程]文章提出了一种基于专利文献分析的关键共性技术识别框架,运用文本挖掘和技术演化分析方法,获取特定领域的关键共性技术。首先,使用Viterbi算法识别专利文献中的专业术语,通过LDA算法捕捉专利文献中的技术主题聚类;其次,通过将技术主题的共类特征数值化,作为共性程度的度量;随后,将技术主题节点在技术演化转移网络中的关键程度作为技术关键性的表征,并使用PageRank算法衡量技术主题的关键性。最后,以机器人及数控机床技术为例,验证了该方法的可行性和有效性。[结果/结论]该方法可实现高效、准确的关键共性技术识别,为国家制定创新扶持政策提供支撑。[局限]研究仍需扩大科技文献的收集范围,以实现更全面的关键共性技术识别。
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