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摘要:
基于"编码—解码"结构的端到端生成式对话模型所生成的回复多样性差、信息量少,这在很大程度上阻碍了对话的进一步扩展和深入.而知识图谱作为一种高度结构化的知识,能够为对话提供相关知识以及话题转移关系,可以用来提升对话质量.因此,该文提出了一种基于知识拷贝机制的生成式对话模型,首先使用基于知识图谱的映射机制对对话内容进行处理,随后使用知识拷贝机制直接将知识图谱中的知识引入到生成的回复中,并使用注意力机制选择知识图谱中的信息来指导回复的生成.在"2019语言与智能技术竞赛"中的"知识驱动对话"数据集上,相较竞赛举办方提供的生成式基线模型,该文所提出模型生成的回复在字符级别的F1和多样性指标DIS-TINCT-1上分别有10.47%和4.6%的提升.
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文献信息
篇名 基于知识拷贝机制的生成式对话模型
来源期刊 中文信息学报 学科
关键词 生成式对话模型 知识图谱 端到端
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 问答与对话|Question Answering and Dialogue System
研究方向 页码范围 107-115
页数 9页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0077.2021.02.011
五维指标
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1997(1)
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研究主题发展历程
节点文献
生成式对话模型
知识图谱
端到端
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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