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饒峰云:《以知識(shí)為中心的智慧司法解決方案》的精彩演講

MqC7_CAAI_1981 ? 來源:lq ? 2018-12-13 16:27 ? 次閱讀
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由中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)主辦,廣州易間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司承辦的2018第八屆中國(guó)智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇11 月17-18日在成都完美收官,論壇在兩天的會(huì)議里帶來了多場(chǎng)精彩報(bào)告。

此次小編為大家整理的是來自北京國(guó)雙科技有限公司技術(shù)總監(jiān)饒峰云主題為《以知識(shí)為中心的智慧司法解決方案》的精彩演講。

饒峰云

北京國(guó)雙科技有限公司技術(shù)總監(jiān)

以下內(nèi)容根據(jù)速記進(jìn)行整理

經(jīng)過饒峰云本人校對(duì)

針對(duì)各種司法數(shù)據(jù)、行業(yè)支持知識(shí),我們積累了包括文書解析、知識(shí)圖譜、信息檢索等應(yīng)用服務(wù)能力,以文本解析為例,處理超過5 000萬的裁判文書,解析出4 700多個(gè)司法專業(yè)維度和要素,建立了20多萬個(gè)經(jīng)審核的問答對(duì)體系,聚合并審核了超過3 000個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)、裁判規(guī)則等。裁判文書外,還對(duì)起訴狀、上訴狀、答辯狀、庭審筆錄等其他類型文書做信息抽取、結(jié)構(gòu)化和解析。

面對(duì)幾百種文書,同時(shí)解析幾千個(gè)維度,需要一個(gè)很龐大的工程能力、大數(shù)據(jù)處理的能力。具體到算法層面:① 文書分段。它和語文的分段不一樣,是一個(gè)法律意義上的分段,比如要知道這一段是講訴請(qǐng)段、證據(jù)段、裁判結(jié)果段等,這是所有的基礎(chǔ)。這方面我們用的是深度學(xué)習(xí)的分類算法來做,準(zhǔn)確率還是非常高的。② 命名實(shí)體識(shí)別。一個(gè)文書中涉及到很多人名、地名、機(jī)構(gòu)名等。③ 業(yè)務(wù)規(guī)則和要素體系這些業(yè)務(wù)規(guī)則和要素體系里的法律邏輯都是我們業(yè)務(wù)專家提取出來的。

要素特征的抽取在語義層面會(huì)更抽象一層,也更難做一些。要素來源于法律法規(guī)和規(guī)范性的指導(dǎo)文件。要素非常有用,它可以起到橋梁作用,把裁判文書中的爭(zhēng)議焦點(diǎn)、裁判規(guī)則給關(guān)聯(lián)起來。按照法院不同的立場(chǎng),它有訴請(qǐng)要素、抗辯要素、事實(shí)要素和裁判要素四個(gè)劃分。以上工作有很大一部分是用監(jiān)督學(xué)習(xí)的辦法來做的。解決的第一步就是要標(biāo)注數(shù)據(jù),這需要大量的人力。

在建立了知識(shí)之后,我們?cè)趺从眠@個(gè)知識(shí)?通常我們希望能對(duì)對(duì)知識(shí)做檢索、問答。我們首先做了一個(gè)類案同判的大數(shù)據(jù)引擎,讓法官能夠搜索到類似案件別人是怎么判的。為了建立這個(gè)類案同判的大數(shù)據(jù)引擎做了兩件事情:① 把幾千萬的文書全部解析出了很多維度,對(duì)各種維度做多維度的剖析,做統(tǒng)計(jì)分析;② 尋找類案。最關(guān)鍵的檢索部分,就是去檢索類似案件。我們也經(jīng)歷了不同版本的迭代,最開始就是最簡(jiǎn)單的、用文本相似度來做這件事情,文本相似了就是類似案件,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不是很準(zhǔn);再后來用關(guān)鍵段落,最新版本主要是基于要素來做的,案件的要素相同就是類似案件,相同的要素越多就越類似。

我們還做了一個(gè)智能問答的版本,是法信的一個(gè)升級(jí)版本,也是和人民法院出版社一起做的,它有以下幾個(gè)功能與特點(diǎn):① 用戶意圖的識(shí)別,比如查法律、法條和案例,用戶的意圖是用文本分類的做法來做的。② 問題語義解析,這也是比較經(jīng)典的,比如我們做領(lǐng)域?qū)嶓w識(shí)別與槽位填充技術(shù),我要問一個(gè)北京市離婚案件哪個(gè)律師的勝訴率最高的問題,要把北京市海淀區(qū)這個(gè)實(shí)體識(shí)別出來、把這個(gè)案由離婚識(shí)別出來、把律師勝訴率識(shí)別出來,所以這是一個(gè)實(shí)體識(shí)別和槽位填充的技術(shù)。③ 單輪問答語義檢索。我們有20萬單輪的問答對(duì),都是人工編輯審核過的,這其實(shí)就是學(xué)術(shù)上比較常見的FAQ型的問答。④ 對(duì)話管理。我們還做了多輪對(duì)話,其主要是背后建了一個(gè)多輪樹狀的知識(shí)庫(kù),最主要的一個(gè)技術(shù)就是控制它的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖。

我們有20萬單輪問答,目前人工梳理了三大領(lǐng)域的多輪問答庫(kù)。目前做了兩個(gè)版本,一個(gè)是針對(duì)法院的專業(yè)人士版本;另外一個(gè)是to C的對(duì)普通老百姓的版本。

進(jìn)一步來看我們是如何獲得法研杯冠軍?!岸ㄗ锪啃獭笔沁@次法研杯比賽的題目,賽題是輸入一個(gè)案件事實(shí)的描述,去預(yù)測(cè)法條、罪名、刑期,因?yàn)橛?00多萬現(xiàn)成的裁判文書,它是一個(gè)有監(jiān)督學(xué)習(xí)的問題。我們用的最多的模型是Recurrent attention network(簡(jiǎn)稱RamNet),其結(jié)構(gòu)如圖所示。

RamNet最早是EMNLP 2017的paper,用于實(shí)體情感,我們對(duì)它做了一些改進(jìn),去掉了其中實(shí)體部分,改進(jìn)了recurrent attention的輸入輸出,并在多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景中都發(fā)現(xiàn)它能顯著戰(zhàn)勝NLP領(lǐng)域常見的BiLSTM + attention網(wǎng)絡(luò),我們認(rèn)為recurrent attention能提取更多的feature,尤其適合類別很多的多類標(biāo)問題。

此模型有一個(gè)信息拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),因?yàn)樗瑫r(shí)預(yù)測(cè)罪名、法條、刑期,所以是一個(gè)聯(lián)合學(xué)習(xí)的模型來做的,同時(shí)預(yù)測(cè)這三個(gè)類別,有三種辦法。第一種并行的方法,前面是聯(lián)合學(xué)習(xí)的共享層,每一個(gè)任務(wù)都用一個(gè)全鏈接去做預(yù)測(cè);第二種串行的方法,第一個(gè)全鏈接去預(yù)測(cè)罪名,再把這個(gè)全鏈接的特征接著傳遞到第二個(gè);第三種用一個(gè)圖狀的,比較復(fù)雜,比如先做罪名,罪名會(huì)傳到法條,又會(huì)傳到刑期。在實(shí)際的比賽模型中,我們用到了第一種和第三種,發(fā)現(xiàn)這兩種效果好一些。

我們對(duì)模型的loss還做了一些優(yōu)化,傳統(tǒng)多類標(biāo)問題是logistic loss,考慮到罪名、法條和的類標(biāo)并不是獨(dú)立的,相互之間有關(guān)聯(lián),所以嘗試了CRF loss,在實(shí)踐中,模型效果會(huì)有一定提升。

我們還引入了業(yè)務(wù)的規(guī)則,尤其是在刑期預(yù)測(cè)中原來是深入學(xué)習(xí)提取出來的feature,會(huì)把基于業(yè)務(wù)規(guī)則提取出來的feature和統(tǒng)計(jì)特征的feature一起再做分類,這樣在實(shí)驗(yàn)中的效果有很大提升。

前面介紹的是在法研杯比賽中拿第一名用到的模型,基本上都是端到端的深度學(xué)習(xí)模型;后期應(yīng)用正在優(yōu)化,將文本解析、要素體系與模型結(jié)合,進(jìn)一步深化應(yīng)用能力。

此外還開發(fā)了文書生成系統(tǒng)提升法官寫文書的效率。做法是給法官提供兩種選擇,第一種是直接找類案,通過前面類案的做法,找到類案之后,法官直接從類似案件中選模板,把模板套進(jìn)來,再把解析的東西填到模板中,這是一個(gè)做法。第二種是應(yīng)用知識(shí)圖譜的推理。我們?yōu)槲臅蓸?gòu)建的一個(gè)案件知識(shí)圖譜,針對(duì)每一個(gè)案件類型,定義爭(zhēng)議焦點(diǎn)、裁判規(guī)則、法律法規(guī)、訴辯稱、訴訟請(qǐng)求項(xiàng),這樣把它關(guān)聯(lián)起來。法官在審判案件的過程中會(huì)去找類案來參酌,但是類案的案件非常多,我們會(huì)根據(jù)要素,給法官推薦最相似的爭(zhēng)議焦點(diǎn)(爭(zhēng)議焦點(diǎn)的數(shù)量相對(duì)是少的)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)做爭(zhēng)議焦點(diǎn)的排序,把最相關(guān)、最可能的爭(zhēng)議焦點(diǎn)放在前面。法官選完?duì)幾h焦點(diǎn)后,爭(zhēng)議焦點(diǎn)和裁判規(guī)則有對(duì)應(yīng)關(guān)系,裁判規(guī)則和法律法規(guī)又有對(duì)應(yīng)關(guān)系。所以,我們先有一個(gè)推薦,推薦完他選擇后,需要的文書即可生成。

總結(jié)我們的知識(shí)智能在司法領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,司法領(lǐng)域有大量高質(zhì)量的語料和知識(shí);司法領(lǐng)域有豐富的NLP技術(shù)應(yīng)用,包括信息抽取、信息檢索、知識(shí)圖譜、問答等;司法領(lǐng)域有豐富的智能應(yīng)用場(chǎng)景,具有巨大的社會(huì)價(jià)值。我們希望與更多的學(xué)術(shù)界人共同探索相關(guān)領(lǐng)域。

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原文標(biāo)題:CIIS2018演講實(shí)錄丨饒峰云:以知識(shí)為中心的智慧司法解決方案

文章出處:【微信號(hào):CAAI-1981,微信公眾號(hào):中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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