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  A Smooth Dynamic Network Model for Patent Collaboration Data, arXiv preprint 1909.00736

Bauer, V., Harhoff, D., & Kauermann, G. (2019). A Smooth Dynamic Network Model for Patent Collaboration Data, arXiv preprint 1909.00736.

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Basisdaten

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Genre: Forschungspapier

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://arxiv.org/pdf/1909.00736.pdf (Preprint)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
Beschreibung:
Published in: AStA - Advances in Statistical Analysis, 106, 97-116
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Bauer, Verena1, Autor
Harhoff, Dietmar2, Autor           
Kauermann, Göran1, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2MPI for Innovation and Competition, Max Planck Society, ou_2035292              

Inhalt

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Schlagwörter: profile likelihood, network data, event data, patent data, penalized spline smoothing, social network analysis
 Zusammenfassung: The development and application of models, which take the evolution of networks with a dynamical structure into account are receiving increasing attention. Our research focuses on a profile likelihood approach to model time-stamped event data for a large-scale network applied on patent collaborations. As event we consider the submission of a joint patent and we investigate the driving forces for collaboration between inventors. We propose a flexible semiparametric model, which allows to include covariates built from the network (i.e. collaboration) history.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2019-09-04
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 26
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: arXiv: 1909.00736
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle

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