Classificação de Documentos de Patentes por meio de Redes Neurais Artificiais
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dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Gonçalves, Alexandre Leopoldo |
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dc.contributor.author |
Pizoni, Willian Aurélio |
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dc.date.accessioned |
2022-08-16T15:46:42Z |
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dc.date.available |
2022-08-16T15:46:42Z |
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dc.date.issued |
2022-07-25 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/238284 |
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dc.description |
TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Araranguá. Engenharia da Computação. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
O número de solicitações de registro de patentes vem crescendo nos últimos anos, número este que é superior a capacidade de análise realizada por examinadores especialistas. Além disso, realizar a solicitação de uma patente é um processo complexo e custoso, bem como demorado. Sendo assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de um método de classificação de texto baseado em redes neurais profundas para criar recomendações ordenadas de subclasses. Para o desenvolvimento do método foram utilizadas três arquiteturas de redes neurais profundas, uma rede Perceptron Multicamadas (MLP), uma rede neural de memória de curto e longo prazo (LSTM) e uma rede neural convolucional (CNN). Visando testar o método proposto, foram utilizados 50.000 documentos de patentes escolhidos aleatoriamente do conjunto de dados USPTO-2M. Os resultados apresentados se mostram positivos, chegando a uma acurácia global ao nível de subclasse em torno de 80% para valores de k entre 5 e 6. A partir da análise dos resultados pode-se afirmar que a aplicação do método proposto de recomendação ordenada de subclasses tem potencial para auxiliar examinadores na identificação das classes/subclasses mais adequadas para determinada patente. |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.publisher |
Araranguá, SC |
pt_BR |
dc.rights |
Open Access |
en |
dc.subject |
Classificação de patentes. Classificação multi-saída. Rede Neural Artificial. |
pt_BR |
dc.title |
Classificação de Documentos de Patentes por meio de Redes Neurais Artificiais |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
pt_BR |
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