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结合网络表示学习和文本卷积网络的类案发现
结合网络表示学习和文本卷积网络的类案发现
作者:
梁鸿翔
张步烨
李炜卓
程茜雅
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
类案发现
网络表示学习
卷积神经网络
投票机制
摘要:
作为"智慧法院"的核心应用之一,相似裁判文书的发现有助于解决司法过程中裁判尺度不统一、类案不同、量刑不规范等问题.目前,一部分方法侧重于从裁判文书中总结领域特征,并将这些特征融入到语言模型中来提升相似文书发现的效果.另一部分工作将其转化为分类任务,利用有监督学习模型来进行建模与预测.然而,已有的方法没有考虑将语言模型与分类模型各自的优势进行结合.为此,提出一种基于网络表示学习(network representation learning)和文本卷积网络(convolutional neural network for texts)的类案发现方法.方法分别从无监督学习与有监督学习的视角来建模裁判文书中的信息,并根据法律知识体系对原有模型的负采样方法(negative sampling)进行改进.最终,方法设计了一种较为合理的投票机制将两类模型的结果进行融合.实验结果表明,提出的联合方法较已有方法能在类案发现任务中取得更高的推送准确率.
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相关文献总数
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文献信息
篇名
结合网络表示学习和文本卷积网络的类案发现
来源期刊
计算机工程与应用
学科
工学
关键词
类案发现
网络表示学习
卷积神经网络
投票机制
年,卷(期)
2022,(2)
所属期刊栏目
模式识别与人工智能|Pattern Recognition and Artificial Intelligence
研究方向
页码范围
153-160
页数
8页
分类号
TP391
字数
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1002-8331.2007-0407
五维指标
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
共引文献
(0)
参考文献
(0)
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(0)
2022(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
类案发现
网络表示学习
卷积神经网络
投票机制
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-8331
CN:
11-2127/TP
开本:
大16开
出版地:
北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-605
创刊时间:
1964
语种:
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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