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NATURAL LANGUAGE PROCESSING MODELS FOR CONVERSATIONAL COMPUTING

机译:用于会话计算的自然语言处理模型

摘要

In non-limiting examples of the present disclosure, systems, methods and devices for training conversational language models are presented. An embedding library may be generated and maintained. Exemplary target inputs and associated intent types may be received. The target inputs may be encoded into contextual embeddings. The embeddings may be added to the embedding library. When a conversational entity receives a new natural language input, that new input may be encoded into a contextual embedding. The new embedding may be added to the embedding library. A similarity score model may be applied to the new embedding and one or more embeddings for the exemplary target inputs. Similarity scores may be calculated based on the application of the similarity score model. A response may be generated by the conversational entity for an intent type for which a similarity score exceeds a threshold value.
机译:在本公开的非限制性示例中,呈现了用于训练会话语言模型的系统,方法和设备。 可以生成和维护嵌入库。 可以接收示例性目标输入和相关的意图类型。 目标输入可以编码到上下文嵌入中。 可以将嵌入物添加到嵌入式库中。 当会话实体接收到新的自然语言输入时,可以将新输入编码为上下文嵌入。 可以将新的嵌入添加到嵌入式库中。 相似度得分模型可以应用于新的嵌入和一个或多个嵌入的用于示例性目标输入。 可以基于相似度分数模型的应用来计算相似度得分。 可以通过对会话实体生成响应,以用于意图类型,其相似度得分超过阈值。

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