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基于深度多模态与核密度估计的法律文书推荐模型
摘    要:智慧司法是智慧城市建设中不可或缺的一部分,智慧司法中法律文书推荐体系的建设完善可以有效解决裁判尺度不统一,类案不同判和量刑不规范等问题.针对现阶段法律文书推荐体系不完善,存在对算力要求高、推荐准确率低和不能满足用户对诉讼请求服务的即时性需求问题,以及为了建立智慧司法中法律纠纷快速响应机制,文中提出了基于深度多模态与核密度估计的法律文书推荐计算模型.首先,构建一个多模态特征融合网络,学习法律文书的融合多模态特征表示;然后,利用核密度估计方法构建类密度距离映射空间;最后,在这个映射空间中通过近邻选择进行法律文书推荐.通过在真实数据集上验证表明,该方法有效减少了推荐误差,提高了推荐准确率.

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