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文檔簡介
1、在自然語言處理中,人機(jī)對話系統(tǒng)主要關(guān)注如何給真人說的一句話作出合理的回應(yīng),這涉及到文本、語音、圖形等方面的專業(yè)計算機(jī)科學(xué)知識。傳統(tǒng)的對話系統(tǒng)大多數(shù)是基于某個領(lǐng)域的,有著固定的架構(gòu)以及實現(xiàn)理論,雖然部分已經(jīng)實現(xiàn)了商用,但是需要大量的人工來收集知識庫并且設(shè)計對話規(guī)則,耗時、不靈活并且領(lǐng)域局限性太強(qiáng)。現(xiàn)有的少量的領(lǐng)域開放型對話系統(tǒng)的實現(xiàn)方法紛亂紛雜,沒有標(biāo)準(zhǔn)的實現(xiàn)方法,并且大多數(shù)效果很差。而本研究另辟蹊徑,嘗試研究如何給出一條微博的合理自動回
2、復(fù),運用統(tǒng)計學(xué)方法去學(xué)習(xí)對話特征,致力于實現(xiàn)一個沒有領(lǐng)域限制的人機(jī)對話系統(tǒng)。
本文主要提出了一種基于短語的統(tǒng)計機(jī)器翻譯的回應(yīng)自動產(chǎn)生方法,其目的是從推特狀態(tài)—回應(yīng)平行語料中獲取英語對話特征。我們把回應(yīng)推特狀態(tài)的過程規(guī)范化到一個單語機(jī)器翻譯過程,該過程分為兩個階段。第一個階段是提煉語料,主要是運用對齊模型將每一個狀態(tài)—回應(yīng)對中的未對齊部分移除,保留已經(jīng)很好的對齊部分;第二個階段是自動回應(yīng)系統(tǒng)實現(xiàn),運用統(tǒng)計機(jī)器翻譯,在提煉過的語料
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