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Controlling Listening-oriented Dialogue using Partially Observable Markov Decision Processes

机译:使用部分可观察的马尔可夫决策过程控制面向听力的对话

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摘要

This paper investigates how to automatically create a dialogue control component of a listening agent to reduce the current high cost of manually creating such components. We collected a large number of listening-oriented dialogues with their user satisfaction ratings and used them to create a dialogue control component using partially observableMarkov decision processes (POMDPs), which can learn a policy to satisfy users by automatically finding a reasonable reward function. A comparison between our POMDP-based component and other similarly motivated systems using human subjects revealed that POMDPs can satisfactorily produce a dialogue control component that can achieve reasonable subjective assessment.
机译:本文研究如何自动创建侦听代理程序的对话控制组件,以减少当前手动创建此类组件的高成本。我们收集了许多具有用户满意程度的,面向听力的对话,并使用它们通过部分可观察的马尔可夫决策过程(POMDP)创建了对话控制组件,该过程可以通过自动找到合理的奖励功能来学习满足用户的策略。通过将基于POMDP的组件与其他使用人类受试者的类似动机的系统进行比较,我们发现POMDP可以令人满意地产生可以实现合理的主观评估的对话控制组件。

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