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期刊文章详细信息

人工智能与刑事侦查:历史变迁、技术分类及未来展望    

  

文献类型:期刊文章

作  者:商瀑[1]

机构地区:[1]广东警官学院侦查系,广东广州510230

出  处:《中国人民公安大学学报(社会科学版)》

基  金:教育部人文社科规划资助项目“网络空间中数据安全治理生态构建研究”(20YJC820028)阶段性研究成果。

年  份:2020

卷  号:36

期  号:6

起止页码:46-54

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2017、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘  要:人工智能侦查总体上历经技术萌芽期、平稳发展期、集中爆发期和更迭优化期四个阶段。在漫长的演进历程中,它从涉案数据的传统机器学习转向了数据特征自由组合的深度学习,围绕该历史脉络,人工智能侦查技术持续衍变,并分化出旨在解决涉案数据聚类问题的无监督学习模式、预测犯罪嫌疑人行为轨迹的监督学习模式和侧重于解决侦查决策问题的强化学习模式。为更好地服务侦查实践,未来侦查学的人工智能研究有必要朝五个方向努力:在侦查学教学模式方面,进一步探索虚拟仿真技术在侦查学课堂中的应用场景;在侦查队伍组织建设方面,坚持智能技术人员的内部培养与外部招录并重,完善基层侦查人员梯队结构;在涉案线索挖掘方面,着力引入眼动追踪技术,深度挖掘犯罪嫌疑人潜在的眼动数据;在侦查效率方面,不断优化智能警务系统中的算法模型,压缩涉案数据研判时间;在设备保障方面,引进尖端的辅助型智能机器,推动侦查设备科技化转型。

关 键 词:大数据侦查  信息化侦查 情报导侦 智慧警务  机器学习  眼动追踪  

分 类 号:D918[法学类]

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引证文献:

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同被引文献:

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