更新于 1月27日

專利代理人

1-1.5萬
  • 青島嶗山區
  • 1-3年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

專利代理國內專利代理涉外專利代理國內專利流程電學類機械類通信類專利/商標/知識產權電氣機械/電力設備
嘿,你好呀!我司正在尋找一位超級棒的專利代理專員,和我們一起幫助客戶保護他們的創意和發明! 你的工作會是超級有趣的,包括申請撰寫,答復,進行專利搜索和盡職調查,為客戶提供有關專利策略的建議,也許還會參與一些與專利相關的法律訴訟 如果你滿足以下條件,就趕快加入我們吧! 1. 碩士及以上學歷; 2. 通過專利代理人資格考試; 3. 在專利代理機構或相關領域有工作經驗者優先,但沒有經驗也沒關系,我們會教你; 4. 善于溝通,有超強的客戶服務意識; 5. 頭腦靈活,善于分析和解決問題。 期待你的加入,讓我們一起為客戶保護他們的創意和發明吧!

工作地點

青島市-嶗山區-海爾路166號1006室

職位發布者

郝先生/人事經理

當前在線
立即溝通
青島鼎冠標準技術咨詢有限公司
公司主要業務為科技成果標準化評價體系的培訓和咨詢等,參與制定行業標準,并且是行業國家標準的主要完成人。每年培訓場次100+,涉及全國50余省市。圍繞推動科技成果轉化,推動新質生產力的發展,通過有效的技術手段來實現“產業側的技術需求”與“高校側科研成果”的精準匹配,而實現以文本為載體的需求和成果的語義表征,必然遭遇來自“一詞多義”的挑戰。通過評估相關詞匯之間的相似度,可以進行文本分類、模糊搜索、智能匹配、增強人機對話的理解,還能用于知識圖譜構建及知識增強。隨著基于內容的推薦技術的快速發展和廣泛應用,內容的關鍵詞提取和降噪消歧成為推薦性能優劣的關鍵因素,雖然有一些研究通過擴展短文本的詞義或描述文本來增強語義,但大部分模型在做信息的加法,而很少考慮進行不相關或者弱相關信息的過濾,往往難以取得很好的性能。多義性是NLP、機器學習中常見的挑戰,而中文的語義分析更為復雜。為了更加準確的語義描述,信息擴展的方式在很多方法中被采用,但由于大部分模型在做信息的加法,而很少考慮進行不相關或者弱相關信息的過濾,往往難以取得很好的性能。本文提出了一種基于互場景感知與多模態增強的表征方法,通過擴展詞對中的詞典、描述文本、以及圖片信息,分別在各個模態下進行相似度比較,將相關性較弱的擴展信息進行基于場景化的過濾降噪,再將三種模態數據進行融合比較,在五個公開的數據集中證明了本算法的優越性。
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