原创丨弥补法律判决预测的现实鸿沟:基于证据的法律事实预测(LFP)范式与LFPBench基准数据集(二)

数据派THU 2026-02-26 17:00
文章摘要
本文背景是现有法律判决预测研究主要基于既定法律事实,与实际诉讼早期仅掌握证据的场景存在逻辑与时序悖论。研究目的是探讨一种全新的法律事实预测范式,旨在利用证据预测法律事实,以填补从证据到判决的关键缺失环节,并介绍了首个LFP基准数据集LFPBench的构建。结论表明,引入LFP任务能显著缩小基于证据与基于事实的预测之间的性能差距,平均减少38.5%的准确率损失,同时揭示了当前模型在处理冲突证据、长文本推理等方面的系统性偏见。
原创丨弥补法律判决预测的现实鸿沟:基于证据的法律事实预测(LFP)范式与LFPBench基准数据集(二)
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