Pythonによる特許データ分析とIPランドスケープへの活用

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本セミナーは、pythonを使ったデータ処理や分析事例と、生成AI技術が知的財産業務にもたらす変革と可能性を探ることを目的としています。
特許データ処理・分析における生成AIの活用方法を紹介し、業務効率の向上と革新的なアプローチの実現を目指します。
Python、生成AI、その他ツールの活用法を解説し、参加者が実践的なスキルを習得できるよう構成しています。

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プログラム

Python講義では、データ処理から分析、可視化、レポート作成までの一連の流れを解説します。まず、Pythonの利点や主要ライブラリ (polars, BERTopic, plotly, BigQuery, Streamlitなど) を紹介し、Google Colaboratoryを活用した実演を行います。次に、データ処理の重要性を強調し、pandasとpolarsの比較、特許データ処理の実例 (explode, cumsum, map_elementsなど) を交えて解説します。データ分析では、異常検知やBERTopic、ネットワーク分析、リスク分析など具体例を示します。可視化のセクションでは、plotlyやnetworkxを活用し、地図との融合やSankey Diagramの作成も実演。最後に、Pythonを用いたレポート作成手法 (python-pptx,MARP) や、ダッシュボードへのデータ統合を紹介し、実践的な活用法を学びます。

  1. Pythonの概要
    1. Pythonの特徴と利点
      1. Pythonを利用するメリット
      2. 主要なPythonライブラリの紹介
        • polars
        • BERTopic
        • plotly
        • BigQuery
        • Streamlit
        • UMAP
        • networkx
        • LangChain
      3. 手軽に試せる環境
        • Google Colaboratory
        • 生成AIとの対話活用
      4. 実演:Colaboratoryで簡単なデモ
  2. データ処理の基礎と応用
    1. データ処理の重要性
      1. Pythonによるデータ処理の流れ (データ取得〜整形)
      2. pandas vs polars vs BigQuery:どれを使うべきか?
    2. データの読み込みと前処理
      1. データの読み込み
        • pl.read_*
        • pd.read_*
      2. 基本的なデータ処理
        • 列追加
        • フィルタリング
        • 集約
        • グルーピング
        • ピボット
        • 抽出
    3. 特許データ処理の実践
      1. よく使う処理
        • explode
        • cumsum
        • map_elements
        • pl.when
      2. Polars100本ノックの紹介
      3. 実演:特許データの前処理
  3. データ分析の実践
    1. Pythonでできるデータ分析の種類
      1. 異常検知
      2. BERTopicによるトピック分析
      3. ネットワーク分析
      4. 自作分類モデル
      5. 「事業等のリスク」分析
    2. 実演:Pythonを用いたデータ分析
  4. データ可視化
    1. 可視化ライブラリの活用
      1. polars, pandasとの連携
        • plotly
        • networkx
        • gephi
      2. イロモノ系可視化
        • 地図と融合
        • Sankey Diagram
        • plotAPI
    2. 実演:データの可視化
      1. 実際に可視化してみる
      2. 生成AIを活用したグラフ調整
        • 軸設定
        • 目盛り変更
        • 配色調整
  5. レポート作成と応用
    1. Pythonを活用したレポート作成
      1. 手作業を減らすツール
        • python-pptx
        • MARP
      2. ダッシュボードとの連携
    2. 実演:データ処理〜BigQuery投入〜LockerStudio連携

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