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口语对话状态追踪的研究
被引量:
1
1
作者
任航
徐为群
颜永红
《网络新媒体技术》
2017年第2期19-21,38,共4页
口语对话系统是最自然的人机交互界面之一。然而语音识别和口语理解模块带来的级联错误会对用户体验造成很大影响,在嘈杂的环境中更为严重。对话状态跟踪器可根据对话的上下文和可观测到的语音识别、理解结果对各个回合的对话状态做出...
口语对话系统是最自然的人机交互界面之一。然而语音识别和口语理解模块带来的级联错误会对用户体验造成很大影响,在嘈杂的环境中更为严重。对话状态跟踪器可根据对话的上下文和可观测到的语音识别、理解结果对各个回合的对话状态做出估计。因此,提出一种由数据驱动基于鉴别式模型的对话状态追踪方法,能够处理更大规模的特征集,特征函数依赖于可观测的全部N-best结果。通过在真实语音数据集上进行评测,实验结果表明,该方法比单纯使用1-best结果的基线系统具有更强的性能。
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关键词
语音对话系统
鉴别式模型
对话状态跟踪
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职称材料
题名
口语对话状态追踪的研究
被引量:
1
1
作者
任航
徐为群
颜永红
机构
中国科学院声学研究所语言声学与内容理解重点实验室
出处
《网络新媒体技术》
2017年第2期19-21,38,共4页
基金
国家自然科学基金:(编号:11461141004
61271426
+12 种基金
11504406
11590770
11590771
11590772
11590773
11590774)
中国科学院战略性先导科技专项(面向感知中国的新一代信息技术研究
编号:XDA06030100
XDA06030500
XDA06040603)
国家863计划(编号:2015AA016306)
国家973计划(编号:2013CB329302)
新疆维吾尔自治区科技重大专项(编号:201230118-3)
文摘
口语对话系统是最自然的人机交互界面之一。然而语音识别和口语理解模块带来的级联错误会对用户体验造成很大影响,在嘈杂的环境中更为严重。对话状态跟踪器可根据对话的上下文和可观测到的语音识别、理解结果对各个回合的对话状态做出估计。因此,提出一种由数据驱动基于鉴别式模型的对话状态追踪方法,能够处理更大规模的特征集,特征函数依赖于可观测的全部N-best结果。通过在真实语音数据集上进行评测,实验结果表明,该方法比单纯使用1-best结果的基线系统具有更强的性能。
关键词
语音对话系统
鉴别式模型
对话状态跟踪
Keywords
spoken dialog system
discriminative modeling
dialog state tracking
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
口语对话状态追踪的研究
任航
徐为群
颜永红
《网络新媒体技术》
2017
1
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