小冰厉害了,微软深度学习聊天机器人干货总结分享

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IT之家11月7日消息 在布鲁塞尔当地时间11月1日下午的全球顶尖NLP会议EMNLP上,微软首席科学家 武威及北京大学助理教授 严睿做了关于《Deep Chit-Chat: Deep Learning for ChatBots》的报告总结,历时3小时152页PPT的干货分享。

报告中表示,

这个 报告是对朋友几年来在聊天机器人研究上取得成果的六个 全面总结,也是对未来聊天机器人工作的六个 展望。报告的引言要素从聊天机器人的历史讲起,囊括了聊天机器人的现状,微软小冰所取得的成就,以及聊天机器人的系统概述。

随后朋友介绍了一下深层学习的有些基本知识,以使得听众能更好的理解后边的内容。接下来的内容详尽地阐述了检索式聊天机器人的构建方式和中成式聊天机器人的构建方式。

在检索模型里,朋友分别讨论了单轮检索模型,多轮检索模型,以及有些目前的研究趋势。要素检索模型都要用六个 基本框架来解释,而目前的大要素模型前会 这个 个 框架的特例。

在此基础上,朋友介绍了在标准数据集上的模型对比,并由此给出了有些实际应用中的经验。在生成模型里,朋友同样讨论了单轮生成模型,多轮生成模型,除此之外,还讨论了有些诸如个性化生成的问題报告 。生成模型后边最大的问題报告 :模型评估问題报告 被单独列出来讨论。

报告的最后指出了哪几个目前研究的前沿方向,并对整个报告做了总结。

《Deep Chit-Chat: Deep Learning for ChatBots》完整性PPT查看:点此链接。 提取码: kpgv