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Event Extraction for Criminal Legal Text

机译:刑事法律文本的事件提取

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摘要

This paper concerns with the actual problems in the legal work. We apply event extraction technology to the case description part in the Chinese legal text. We define the event type, event argument and event argument role of the larceny case, and construct a larceny case event extraction dataset through data annotation. We divide event extraction into two steps: event trigger word and argument joint extraction and event argument role assignment. We use BERT to obtain Chinese character vectors, use the BiLSTM-CRF model for extraction at the first step, and combine additional features with the extraction results of the first step, then input them to the CRF model of the second step to obtain an improvement in extraction result. We display the extracted event information in time series to realize the litigation visualization. We format Chinese time expressions, sorts the event information in tine series, and develops a Web application to display the timeline of event information.
机译:本文涉及法律工作中的实际问题。我们将事件提取技术应用于中文法律文本中的案例描述部分。我们定义了盗窃案件的事件类型,事件自变量和事件自变量角色,并通过数据注释构造了盗窃案件事件提取数据集。我们将事件提取分为两个步骤:事件触发词和参数联合提取以及事件参数角色分配。我们使用BERT获得汉字向量,第一步使用BiLSTM-CRF模型进行提取,并将其他特征与第一步的提取结果结合起来,然后将它们输入到第二步的CRF模型中以获得改进在提取结果中。我们按时间顺序显示提取的事件信息,以实现诉讼可视化。我们设置中文时间表达式的格式,对事件信息进行常规排序,并开发一个Web应用程序以显示事件信息的时间轴。

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