【24h】

Action State Update Approach to Dialogue Management

机译:行动状态更新对话管理方法

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摘要

Utterance interpretation is one of the main functions of a dialogue manager, which is the key component of a dialogue system. We propose the action state update approach (ASU) for utterance interpretation, featuring a statistically trained binary classifier used to detect dialogue state update actions in the text of a user utterance. Our goal is to interpret referring expressions in user input without a domain-specific natural language understanding component. For training the model, we use active learning to automatically select simulated training examples. With both user-simulated and interactive human evaluations, we show that the ASU approach successfully interprets user utterances in a dialogue system, including those with referring expressions.
机译:话语解释是对话经理的主要功能之一,这是对话系统的关键组成部分。 我们提出了用于话语解释的动作状态更新方法(ASU),其具有用于检测用户话语文本中的对话状态更新动作的统计训练的二进制分类器。 我们的目标是在没有域的自然语言理解组件的情况下解释用户输入中的引用表达式。 对于培训模型,我们使用主动学习来自动选择模拟训练示例。 通过用户模拟和交互式人类评估,我们表明ASU方法在对话系统中成功地解释了用户的话语,包括具有引用表达式的人。

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