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Towards an Automatic Generation of Persuasive Messages

机译:自动生成有说服力的信息

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摘要

In the last decades, the Natural Language Generation (NLG) methods have been improved to generate text automatically. However, based on the literature review, there are not works on generating text for persuading people. In this paper, we propose to use the SentiCAN framework to generate messages that are classified into levels of persuasiveness. And, we run an experiment using the Microtext dataset for the training phase. Our preliminary results show 0.78 of novelty on average, and 0.57 of diversity in the generated messages.
机译:在过去的几十年里,自然语言生成(NLG)方法得到了改进,可以自动生成文本。然而,根据文献综述,目前还没有为说服人们而生成文本的作品。在本文中,我们建议使用SentiCAN框架生成分为说服力级别的消息。在训练阶段,我们使用微文本数据集进行了一个实验。我们的初步结果显示,在生成的消息中,平均0.78的新颖性和0.57的多样性。

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