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    Verbesserung der Überwachung von Drittparteipatenten mit maschinellem Lernen und Natural Language Processing, Hochschule für Informatik FHNW

    Hochschule für Informatik


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    Projekte
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    Die Anwendung moderner NLP-Modelle erhöht die Effizienz der Patentüberwachung durch Dritte in der Ernährungs- und Biowissenschaftsindustrie.

    Zielsetzung

    Identifizierung relevanter Patente Dritter mit Hilfe von Transformer-basierten Klassifikationsmodellen.

    Hintergrund

    Jedes Jahr werden weltweit Millionen von Patenten zu einer Vielzahl von Themen veröffentlicht. Patentanmeldungen umfassen in der Regel durchschnittlich etwa 10.000 Wörter und verwenden eine einzigartige, stark kontextabhängige, sorgfältig formulierte Sprache (auch bekannt als «Juristensprache»). Die Überwachung von Patenten Dritter ist für viele Unternehmen ein entscheidendes Element für die Geschäftsentwicklung und Innovation.

    Schlüsselwortbasierte Suchstrategien können dazu beitragen, den Aufwand für das Screening durch Fachexperten zu verringern. Allerdings ist es selbst mit einem stark angepassten Regelwerk schwierig, eine Auswahl zu treffen, die hauptsächlich relevante Patente enthält. Dies führt zu einem erheblichen Zeitaufwand für die manuelle Durchsicht irrelevanter Patentdokumente.

    Ergebnisse

    Das Institut für Data Science FHNW entwickelte erfolgreich ein transformer-basiertes Klassifikationsmodell, das auf von DSM-Experten annotierten Drittpatenten trainiert wurde. Eine Feldstudie hat gezeigt, dass dieses Modell ein effizienteres Patentscreening ermöglicht und die Arbeitskosten erheblich reduziert. Darüber hinaus ermöglicht das Modell die Erweiterung des Pools der auf Relevanz geprüften Patente und damit die Identifizierung weiterer potenziell relevanter Patente. Auf der Grundlage des PoC-Erfolgs beabsichtigt DSM, die Lösung in einem nächsten Schritt vor Ort zu implementieren.

    Information

    Ausführung

    Institut für Data Science FHNW

    Partner

    DSM Nutritional Products Ltd.

    Dauer

    6 Monate

    Projektteam

    Prof. Dr. Daniel Perruchoud, Dr. Fernando Benites, Dominik Frefel, Joshua Meier

    Kontakt

    Daniel Perruchoud

    Daniel Perruchoud

    Hochschule für
    Informatik Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

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