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检察公益诉讼案件范围立法问题研究
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作者 张嘉军 《理论探索》 北大核心 2025年第3期108-114,共7页
检察公益诉讼立法已经正式启动,其中检察公益诉讼的案件范围是一个不容回避的重要问题。当下中国检察公益诉讼案件范围呈现单行法与地方性立法不一致、民事公益诉讼案件范围与行政公益诉讼案件范围不一致等问题。我国在检察公益诉讼立... 检察公益诉讼立法已经正式启动,其中检察公益诉讼的案件范围是一个不容回避的重要问题。当下中国检察公益诉讼案件范围呈现单行法与地方性立法不一致、民事公益诉讼案件范围与行政公益诉讼案件范围不一致等问题。我国在检察公益诉讼立法中首先要解决这些问题;其次,既然当下理论界或实务界并不能明确对社会公共利益予以界定,那么在本次立法上可以采取“概括兜底+重点列举+反面排除”的模式对公益诉讼案件范围予以明确,即将单行立法中规定的案件范围以及地方性立法中规定的成熟的案件范围在本次立法中予以明确规定,同时加上“等”字这一兜底性表述,而且对于不允许提起公益诉讼的案件范围也要予以明确。 展开更多
关键词 公益诉讼立法 检察公益诉讼案件范围 立法模式
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最高人民法院 最高人民检察院印发《关于办理海洋自然资源与生态环境公益诉讼案件若干问题的规定》 被引量:1
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《中国水产》 CAS 2022年第6期25-26,共2页
本刊讯5月11日,《最高人民法院最高人民检察院关于办理海洋自然资源与生态环境公益诉讼案件若干问题的规定》发布,自2022年5月15日起施行。据了解,出台海洋自然资源与生态环境公益诉讼司法解释,是最高人民法院、最高人民检察院贯彻落实... 本刊讯5月11日,《最高人民法院最高人民检察院关于办理海洋自然资源与生态环境公益诉讼案件若干问题的规定》发布,自2022年5月15日起施行。据了解,出台海洋自然资源与生态环境公益诉讼司法解释,是最高人民法院、最高人民检察院贯彻落实党中央决策部署,加大海洋自然资源与生态环境司法保护力度,积极回应社会关切的重要举措。司法解释的颁布实施,对于完善海洋自然资源与生态环境保护法律体系、统一法律适用标准、规范海洋自然资源与生态环境公益诉讼案件办理具有重要意义。 展开更多
关键词 适用标准 最高人民法院 司法解释 生态环境公益诉讼 环境公益诉讼案件 最高人民检察院 案件办理 决策部署
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基于BBCAL模型的法条自动推送方法 被引量:5
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作者 张青 王肖霞 +1 位作者 孙豫峰 杨风暴 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第3期827-834,共8页
针对公益诉讼案件内容复杂难以理解,专业术语特征难以有效提取等问题,提出一种面向公益诉讼案件的法条自动推送模型。使用BERT模型获取案件词向量,引入BiLSTM模型挖掘词向量更深层次的含义,解决长期依赖问题,设计CNN不同的卷积核尺寸提... 针对公益诉讼案件内容复杂难以理解,专业术语特征难以有效提取等问题,提出一种面向公益诉讼案件的法条自动推送模型。使用BERT模型获取案件词向量,引入BiLSTM模型挖掘词向量更深层次的含义,解决长期依赖问题,设计CNN不同的卷积核尺寸提取不同粒度的专业术语特征信息,引入注意力机制,获取与当前任务最相关的特征。实验结果表明,在公益诉讼案件数据上,该方法的法条自动推送F1值为89.04%,相比传统的方法效果均有提高,验证了其可行性。 展开更多
关键词 公益诉讼案件 法条自动推送 基于变换器的双向编码器表征技术 卷积神经网络 注意力机制
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基于XLCLS模型的法条多标签分类方法 被引量:3
4
作者 张青 王肖霞 杨风暴 《科学技术与工程》 北大核心 2022年第11期4417-4423,共7页
为了强化案件语义信息以及法条间的联系,提升多法条自动推送效果,将法条司法解释加入模型训练中,提出了一种基于XLCLS融合法律解释和相似性XLNET-CNN模型的法条多标签分类方法。该方法首先利用数据增强对案件进行扩充预处理;引入XLNET... 为了强化案件语义信息以及法条间的联系,提升多法条自动推送效果,将法条司法解释加入模型训练中,提出了一种基于XLCLS融合法律解释和相似性XLNET-CNN模型的法条多标签分类方法。该方法首先利用数据增强对案件进行扩充预处理;引入XLNET模型提升案件的向量化表征能力,再加入法条司法解释加强案件语义信息;然后通过CNN模型获取特征信息,进而利用法条间相关性来解决罕见法条容易被忽略的问题,并结合sigmoid函数计算各法条概率;最后通过阈值的选取来实现法条多标签分类。实验结果表明,在公益诉讼案件数据上,该方法的F_(1,ma)与F_(1,mi)上分别达到了88.37%与89.92%,验证了所提方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 公益诉讼案件 多标签分类 法条司法解释
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基于双向编码文本摘要-长短期记忆-注意力的检察建议文本自动生成模型 被引量:9
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作者 邹蕾 崔斌 +1 位作者 樊超 孙豫峰 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第25期10780-10788,共9页
针对诉讼案件文档包含句子较多导致模型实时性较差且无法保证文本生成质量的问题,提出一种基于BERTSUM-LSTM-attention的检察建议文本自动生成方法。首先,通过基于双向编码表示的文本摘要模型(bidirectional encoder representations fr... 针对诉讼案件文档包含句子较多导致模型实时性较差且无法保证文本生成质量的问题,提出一种基于BERTSUM-LSTM-attention的检察建议文本自动生成方法。首先,通过基于双向编码表示的文本摘要模型(bidirectional encoder representations from transformer for summarization,BERTSUM)对句子的首端标识符[cls]进行编码获取不同长度句子的特征;其次,采用长短期记忆(long short term memory,LSTM)网络对长句子特征进行深层次编码来获取长距离句子的依赖关系;最后,引入注意力(attention)机制来捕捉对文本生成起重要作用的关键信息,通过分配不同权重来区分信息的不同作用。在公益诉讼案件的环境保护领域数据上进行测试,实验结果表明,所提方法相比其他模型,在ROGUE-1、ROGUE-2、ROGUE-L的F1指标上均有不同程度的提升,相比最优模型BERT+transformer,参数量比其少11 M,训练和测试时间在每百个步长较后者分别少15 s和4 s,在提高模型实时性的基础上确保了文本生成质量。且所提方法相比其他所有方法,在ROGUE-1、ROGUE-2、ROGUE-L的召回率指标上取得最高值,说明所提方法对关键句更敏感,对关键句的查全效果更好。 展开更多
关键词 公益诉讼案件 检察建议 文本生成 BERTSUM LSTM 注意力
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