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民事裁判文书中论辩元素识别研究
1
作者
王义真
沈雪莹
欧石燕
《数据分析与知识发现》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第8期168-178,共11页
【目的】构建适用于民事判决文书的论辩结构,实现论辩元素的自动化抽取。【方法】基于图尔敏论证模型构建民事裁判文书的论辩结构,用于指导民事裁判文书论辩语料库的标注。随后,提出一种基于上下文感知的多头注意力论辩元素分类模型(CAM...
【目的】构建适用于民事判决文书的论辩结构,实现论辩元素的自动化抽取。【方法】基于图尔敏论证模型构建民事裁判文书的论辩结构,用于指导民事裁判文书论辩语料库的标注。随后,提出一种基于上下文感知的多头注意力论辩元素分类模型(CAMA-AECM)用于自动抽取论辩元素。【结果】本文模型在不同论辩主体的数据集上均表现出较好的性能。在Macro-F1值指标上,模型在原告、被告和法院这三个论辩主体对应的数据集上分别实现了最大1.73%、5.72%和3.92%的提升。【局限】受限于论辩语料构建的成本和规模,并未探索全部民事案由的裁判文书论辩结构和特征。【结论】本研究构建的模型有效实现了论辩元素的自动识别,不仅可以提高对裁判文书中论辩知识的挖掘能力,还为裁判文书自动化分析提供了一个新的工具。
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关键词
论辩元素
裁判文书
语境感知
多头注意力
原文传递
题名
民事裁判文书中论辩元素识别研究
1
作者
王义真
沈雪莹
欧石燕
机构
南京大学信息管理学院
出处
《数据分析与知识发现》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第8期168-178,共11页
基金
国家社会科学基金重点项目(项目编号:17ATQ001)的研究成果之一
文摘
【目的】构建适用于民事判决文书的论辩结构,实现论辩元素的自动化抽取。【方法】基于图尔敏论证模型构建民事裁判文书的论辩结构,用于指导民事裁判文书论辩语料库的标注。随后,提出一种基于上下文感知的多头注意力论辩元素分类模型(CAMA-AECM)用于自动抽取论辩元素。【结果】本文模型在不同论辩主体的数据集上均表现出较好的性能。在Macro-F1值指标上,模型在原告、被告和法院这三个论辩主体对应的数据集上分别实现了最大1.73%、5.72%和3.92%的提升。【局限】受限于论辩语料构建的成本和规模,并未探索全部民事案由的裁判文书论辩结构和特征。【结论】本研究构建的模型有效实现了论辩元素的自动识别,不仅可以提高对裁判文书中论辩知识的挖掘能力,还为裁判文书自动化分析提供了一个新的工具。
关键词
论辩元素
裁判文书
语境感知
多头注意力
Keywords
Argumentation Elements
Judgment Documents
Context Awareness
Multi-Head Attention
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
D926.13 [政治法律—法学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
民事裁判文书中论辩元素识别研究
王义真
沈雪莹
欧石燕
《数据分析与知识发现》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
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