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Context-Aware Personality Inference in Dyadic Scenarios: Introducing the UDIVA Dataset

机译:Dyadic场景中的上下文感知个性推断:介绍UDIVA数据集

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摘要

This paper introduces UDIVA, a new non-acted dataset of face-to-face dyadic interactions, where interlocutors perform competitive and collaborative tasks with different behavior elicitation and cognitive workload. The dataset consists of 90.5 hours of dyadic interactions among 147 participants distributed in 188 sessions, recorded using multiple audiovisual and physiological sensors. Currently, it includes sociodemographic, self- and peer-reported personality, internal state, and relationship profiling from participants. As an initial analysis on UDIVA, we propose a transformer-based method for self-reported personality inference in dyadic scenarios, which uses audiovisual data and different sources of context from both interlocutors to regress a target person’s personality traits. Preliminary results from an incremental study show consistent improvements when using all available context information.
机译:本文介绍了Udiva,这是一个面对面代码互动的新的非行为数据集,在内,对话者具有不同的行为诱导和认知工作量的竞争力和协作任务。 DataSet在188个会议中分发的147名参与者之间的90.5小时的二元交互组成,使用多个视听和生理传感器进行记录。 目前,它包括社会阶乘,自我和同伴报告的个性,内部状态和与参与者的关系分析。 作为对UDIVA的初步分析,我们提出了一种基于变压器的自我报告的人格推断方法,用于在二元场景中使用视听数据和来自对话者的不同背景来回归目标人格的人格特征。 来自增量研究的初步结果显示使用所有可用的上下文信息时的一致性改进。

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