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EmpTransfo: A Multi-Head Transformer Architecture for Creating Empathetic Dialog Systems

机译:Emptransfo:一种用于创建IMPathetic对话系统的多头变压器架构

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摘要

Understanding emotions and responding accordingly is one of the biggest challenges of dialog systems. This paper presents EmpTransfo, a multi-head Transformer architecture for creating an empathetic dialog system. EmpTransfo utilizes state-of-the-att pre-trained models (e.g., OpenAI-GPT) for language generation, though models with different sizes can be used. We show that utilizing the history of emotions and other metadata can improve the quality of generated conversations by the dialog system. Our experimental results using a challenging language corpus show that the proposed approach outperforms other models in terms of Hit@1 and PPL (Perplexity).
机译:了解情绪和相应的响应是对话系统的最大挑战之一。 本文介绍了Emptransfo,一种用于创建IMPathetic对话系统的多头变压器架构。 EMPTRANSFO利用用于语言生成的ATT的预先训练的模型(例如,Openai-GPT),但可以使用不同尺寸的模型。 我们表明,利用情感历史和其他元数据可以通过对话系统提高生成对话的质量。 我们采用挑战语言语料库的实验结果表明,该提出的方法在命中@ 1和PPL(困惑)方面优于其他模型。

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