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ArgDiver: Generating Sentential Arguments from Diverse Perspectives on Controversial Topic

机译:argdiver:从多样化的角度生成关于争议主题的不同视角

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摘要

Considering diverse aspects of an argumentative issue is an essential step for mitigating a biased opinion and making reasonable decisions. A related generation model can produce flexible results that cover a wide range of topics, compared to the retrieval-based method that may show unstable performance for unseen data. In this paper, we study the problem of generating sentential arguments from multiple perspectives, and propose a neural method to address this problem. Our model, ArgDiver (Argument generation model from Diverse perspectives), in a way a conversational system, successfully generates high-quality sentential arguments. At the same time, the automatically generated arguments by our model show a higher diversity than those generated by any other baseline models. We believe that our work provides evidence for the potential of a good generation model in providing diverse perspectives on a controversial topic.
机译:考虑到争议问题的不同方面是减轻偏见意见和合理决策的重要一步。 与基于检索的方法相比,相关的生成模型可以产生覆盖各种主题的灵活结果,该方法可能为看不见的数据显示不稳定的性能。 在本文中,我们研究了从多个角度生成句子参数的问题,并提出了一种解决这个问题的神经方法。 我们的模型,argdiver(来自不同角度的论点生成模型),以对话系统,成功地生成了高质量的句子参数。 同时,我们模型的自动生成的参数显示出比任何其他基线模型产生的分集更高的分集。 我们相信,我们的工作提供了在有争议的话题提供多样化的观点时潜在的潜力。

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