【24h】

Voice Query Refinement

机译:语音查询优化

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摘要

We describe a system for the refinement of spoken search queries. Given an initial query (Northern Italian restaurants in New York), instead of requiring a fully-specified followup query (Korean restaurants in New York), a more natural, abbreviated update query (Korean instead) may be spoken. The system consists of a parsing step to identify the type and arguments of the refinement, a candidate generation step to enumerate the possible refinements, and a model classification step to select the best refinement. We present results on test query refinements given both to this system and to human judges that show the automated system outperforms the human judges on that data set.
机译:我们描述了一种完善口语搜索查询的系统。给定一个初始查询(纽约北部的意大利餐馆),而不是要求一个完整的后续查询(纽约韩国的餐馆),可以说一个更自然的缩写更新查询(韩国)。该系统包括一个解析步骤,用于识别细化的类型和参数;候选生成步骤,用于枚举可能的细化;以及模型分类步骤,用于选择最佳细化。我们提供了针对该系统和人工判断的测试查询优化结果,这些结果表明自动化系统在该数据集上的表现优于人工判断。

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