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摘要:
裁判文书中的证据是法官量刑的基础.通过证据抽取可以对案件审判质量进行评估,从而支撑"智慧法院"建设.裁判文书中的证据大多数都比较长且存在嵌套现象,例如,"张X的身份证复印件"中的"身份证复印件",而传统的命名实体识别模型BiLSTM-CRF对较长实体和嵌套实体的识别性能较低.为了解决因裁判文书中的证据长度较长和嵌套现象而导致证据抽取性能较低的问题,该文提出了一种基于边界识别与组合的证据抽取模型.该模型首先使用BiLSTM-CRF模型识别证据的开始边界和结束边界;然后组合开始边界和结束边界,形成携带大量丰富细粒度边界信息的候选证据;最后使用基于三通道的多核CNN模型,融合细粒度的边界信息特征,对候选证据进行筛选,识别候选证据中正确的证据.实验结果表明,该文提出的模型能有效地抽取裁判文书中的证据.
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文献信息
篇名 基于边界识别与组合的裁判文书证据抽取方法研究
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 裁判文书 证据抽取 智慧法院 边界识别与组合
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 信息抽取与文本挖掘
研究方向 页码范围 80-87
页数 8页 分类号 TP391
字数 7525字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨健 贵州大学计算机科学与技术学院 23 35 4.0 5.0
2 丁志远 贵州大学计算机科学与技术学院 3 3 1.0 1.0
6 黄瑞章 贵州大学计算机科学与技术学院 16 47 4.0 6.0
10 陈艳平 贵州大学计算机科学与技术学院 9 13 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
裁判文书
证据抽取
智慧法院
边界识别与组合
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
贵州省科学技术基金
英文译名:Natural Science Foundation of Guangxi Province
官方网址:
项目类型:重点项目
学科类型:
论文1v1指导