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题名基于模糊数相似度的审判风险评估系统
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作者
雍琪
蒋维娜
罗育泽
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机构
中山大学数据科学与计算机学院
中山大学国家数字家庭工程技术研究中心
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出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2021年第5期209-216,共8页
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基金
国家重点研发计划项目(2018YFC0830500)。
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文摘
随着审判管理日趋精细化,法院对审判风险精准化评估的需求逐渐增多,其中,如何有效进行审判风险等级定量分析是精准化风险评估的核心问题。现有的机器学习、风险矩阵等方法由于存在历史数据有限、审判风险评估精度要求高等不足,难以有效地应用于实际审判业务中。针对此问题,构建了基于模糊数相似度的审判风险评估模型,实现了多因素审判风险的定量评估。首先针对审判风险指标进行辨识,建立了基于AHP的多层级风险指标模型,以提升审判风险的分析粒度和评价客观性;然后,为了获取模糊风险测度,设计了基于混合输入的风险聚合模型,该模型应用流程信息来提高评估准确性,实现了审判风险指标的分类聚合;最后,构建了基于相似度算法的风险等级确定模型,该模型能够有效排除人为因素和异常数据的干扰,实现了审判风险等级的精准度量。基于审判风险评估模型,设计并实现了相应的评估系统,该评估系统包括风险计算、风险管理和风险预警模块,通过在实际法院管理系统中进行集成和应用,该评估系统有效优化了目前局限于审限预警的审判风险管理模式,进一步提高了审判管理的精细化程度。
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关键词
审判风险评估
模糊数相似度
风险指标模型
风险聚合模型
风险等级确定模型
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Keywords
Trial risk assessment
Fuzzy number similarity
Risk index model
Risk aggregation model
Risk level determination model
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分类号
TP315
[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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