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多特征融合视角下基于提示学习的高价值“卡脖子”专利识别.docx

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多特征融合视角下基于提示学习的高价值“卡脖子”专利识别

目录

内容概览................................................2

1.1研究背景与意义.........................................3

1.2研究目的与内容.........................................4

1.3研究方法与技术路线.....................................5

相关研究综述............................................6

2.1“卡脖子”专利的定义与分类.............................7

2.2提示学习理论概述.......................................7

2.3多特征融合技术现状.....................................8

2.4现有专利识别方法评述...................................9

多特征融合模型构建.....................................10

3.1数据预处理与特征提取..................................12

3.2特征选择与降维策略....................................13

3.3融合机制设计..........................................14

基于提示学习的高价值专利识别流程.......................15

4.1问题定义与目标设定....................................16

4.2训练集构建与标注......................................17

4.3模型训练与参数调优....................................18

4.4测试集评估与优化......................................20

实验设计与结果分析.....................................20

5.1实验环境与工具........................................22

5.2数据集介绍与处理......................................23

5.3模型对比与效果评估....................................24

5.4结果讨论与分析........................................25

应用案例分析...........................................26

6.1案例选取与描述........................................27

6.2应用效果与评价........................................28

6.3改进与优化建议........................................29

结论与展望.............................................30

7.1研究成果总结..........................................30

7.2研究局限与不足........................................31

7.3未来研究方向展望......................................33

1.内容概览

本文档聚焦于在多特征融合视角下,运用提示学习方法进行高价值“卡脖子”专利的识别研究。内容概览部分主要介绍了研究背景、研究目的、研究方法和文章结构。

(1)研究背景:

随着科技创新的不断发展,专利信息的识别与挖掘变得越来越重要。特别是“卡脖子”技术,其相关专利的识别直接关系到产业发展与国家安全。因此,开发一种准确、高效的专利识别方法显得尤为重要。

(2)研究目的:

本研究旨在通过多特征融合和提示学习的方法,实现对高价值“卡脖子”专利的精准识别。通过对专利的多维度特征进行融合分析,结合提示学习的策略,提高识别的准确率和效率。

(3)研究方法:

本研究将采用机器学习和数据挖掘技术,对专利的文本信息、技术特征、申请人背景等多维度数据进行融合分析。通过构建有效的特征模型,结合提示学习

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