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试议近邻基于专利技术生命周期方式

最后更新时间:2024-02-01 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:8839 浏览:33829
论文导读:
摘要:为了作出正确的技术投资决策,决策者需要了解该技术的生命周期近况。现有对技术生命周期进行评估的策略主要是利用专利申请数量随时间变化制作S曲线,通过观察S曲线的起伏变化来得出技术的生命周期阶段情况。除专利申请数量外,其他指标如专利权人的数量、国际专利分类号的数量、发明人数量等也能反应技术生命周期的变化情况,由此只利用单个或两个指标制作S曲线或反向S曲线不能充分反应技术的进展态势。虽然近年有少量探讨开始探讨采取多指标探讨技术的生命周期,但成效不显著,且这类探讨也只是把每个指标单独用于描绘其数量随时间的变化。由此本论文提出一种基于专利文献的多指标技术生命周期计算模型。该模型包括如下主要步骤:(1)挑选可量化的基于专利文献的指标;(2)选择参考技术(训练样本),并通过专家咨询或文献调研方式获得参考技术的生命周期阶段情况,提取各阶段指标值;(3)采取最近邻分类器比较计算参考技术中的指标特点值与测试技术(测试样本)指标的值,在训练样本的训练点中寻找与测试样本的测试点具有最近距离的特点值,而该训练点的特点即代表测试点的特点,以而根据该训练点所在的技术生命周期信息得出测试点的技术生命周期信息。本探讨采取了13个基于专利文献的可量化指标;选择薄膜晶体管液晶显示技术(TFT-LCD)与阴极射线管显示技术(CRT)作为参考技术,纳米生物传感器(NBS)作为测试技术,计算纳米生物传感器的技术生命周期情况。计算结果显示,纳米生物传感器技术的生命周期情况为:萌芽期:1985-1996,成长期:1997年以后。计算结果送予专家检验,专家意见与计算结果一致。当前纳米生物传感器仍处于成长期,还有很多关键不足待解决。通过专利浅析可知,目前纳米生物传感器技术探讨领先的国家是美国,但以主要专利权人情况看,大的研发机构以韩国居多。由此在技术成长阶段,对于少数在技术萌芽期就进入该技术领域的企业而言,由于企业有前一阶段的研发基础,由此可以利用先前积累的经验进一步在辅助产品和技术改善上进行技术革新;对于大部分后续进入此技术领域的企业而言,目前市场并未完全成形,还有很多关键技术还待解决,由此机会很多,作好技术布局,注意追踪具有相似探讨内容的竞争者,并跟踪研发的前沿,如重点跟踪美国和韩国的专利技术内容,即时制定和调整研发战略,确保研发技术具有领先性,为成熟期的市场做好铺垫。关键词:技术生命周期论文专利论文指标论文最近邻分类器论文纳米生物传感器论文
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Abstract7-9
第1章 绪论9-24

1.1 不足的提出9-10

1.2 文献回顾10-21

1.2.1 产品生命周期10-13

1.2.2 技术13

1.2.3 技术生命周期13-20

1.2.4 技术绩效衡量指标20-21

1.3 本论文探讨的主要内容、目标与策略21-22

1.4 小结22-24

第2章 技术生命周期浅析24-35

2.1 数据库选取24

2.2 指标选取24-27

2.3 参考技术及其技术生命周期近况27-28

2.4 技术生命周期探讨——以纳米生物传感器为例28-34

2.4.1 相关专利文献检索28-29

2.4.2 NBS技术生命周期29-34

2.5 小结34-35

第3章 NBS相关专利内容浅析35-40

3.1 各国在NBS领域的专利申请体现35-36

3.2 主要研发机构在纳米生物传感器领域的专利申请体现36-38

3.3 纳米生物传感器领域的专利技术内容38-39

3.4 小结39-40

结论40-42
探讨结论与倡议40-41
探讨限制41-42
致谢42-43
参考文献43-46
附录46-50
攻读学位期间发表的论文50