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【24h】

Using Automatically Transcribed Dialogs to Learn User Models in a Spoken Dialog System

机译:使用自动转录对话框来学习语音对话系统中的用户模型

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摘要

We use an EM algorithm to learn user models in a spoken dialog system. Our method requires automatically transcribed (with ASR) dialog corpora, plus a model of transcription errors, but does not otherwise need any manual transcription effort. We tested our method on a voice-controlled telephone directory application, and show that our learned models better replicate the true distribution of user actions than those trained by simpler methods and are very similar to user models estimated from manually transcribed dialogs.
机译:我们使用EM算法在口语对话系统中学习用户模型。我们的方法需要自动转录(带有ASR)对话框语料,以及一个转录错误模型,但是不需要其他人工转录工作。我们在语音控制的电话簿应用程序上测试了我们的方法,结果表明,与通过简单方法训练的模型相比,我们学习的模型可以更好地复制用户行为的真实分布,并且与通过手动转录对话框估算出的用户模型非常相似。

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