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文檔簡介

多輪對話提升自動(dòng)化流程服務(wù)Chatopera面向企業(yè)業(yè)務(wù)人員發(fā)布了多輪對話設(shè)計(jì)器,用于設(shè)計(jì)滿足企業(yè)需求的聊天機(jī)器答引擎是面向企業(yè)IT人員的,它可以管理聊天機(jī)器人,包括多輪對話、知識庫、意圖識別和監(jiān)控接口使用情況。智能問答引擎WebARPA,很多工具都支持這種格式,用很大的語料訓(xùn)練形成一個(gè)文件,文件帶有N-Grams的token列表,第一列是tokenLog10backoff公式7就是具體計(jì)算一句話可能性的,它將目標(biāo)分成兩個(gè)部分,然后分別求,右半部分是backoff1.0算熵的公式,然后目標(biāo)是最小化它的對偶問題(8),然后描述它的限制條件,限制條件為若干特征函數(shù),特征函數(shù)的構(gòu)造一般是輸出值為0或1的函數(shù),再一個(gè)條件就是對于一個(gè)輸入x,各種輸出的概率和是1。然后將目標(biāo)函數(shù)和限制條件通過拉格朗日乘子法建立比如MMSEG算法,提出語素自由度概念,前向或后向的算各種分詞情況下的分?jǐn)?shù),然后確定最優(yōu)解。2000年以后,多用機(jī)器學(xué)習(xí)算法,準(zhǔn)確率也大幅提升,解決了識別新詞等困難,有些分詞器準(zhǔn)確率能達(dá)到96%以上。隱馬爾可夫模型是很經(jīng)典的模型,也很簡單,很狀態(tài)B,,E,S,的分詞效果超過了隱馬爾可夫,主要是因?yàn)闂l件隨機(jī)場能更充分的利用一個(gè)字的上下文關(guān)是兩個(gè)句子和兩個(gè)詞之間的相似度。目前基于詞向量的相似度計(jì)算用的比較多的是Synonyms是一個(gè)開源的可以用于計(jì)算相似度的庫,它融合了語義上的距離以及匹配,利用開源的算法和開放的wikidata數(shù)據(jù)制作的。Github,star歡迎大家使用和提Issue。Synonymsstar趨勢學(xué)習(xí)技術(shù),比如Pointwise,Pairwise等方法。一個(gè)id,然后這些文章按照遞增的順序關(guān)聯(lián)到這個(gè)詞上。在查詢時(shí),根據(jù)不同條件得到文出眾。Lucene的查詢語法也給Chatopera團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)聊天機(jī)器人的對話引擎很大的啟發(fā)。另外一個(gè)知名開源項(xiàng)目-ElasticsearchTF-IDF、也支持對一典的方法。準(zhǔn)確率和召回率是矛盾的,所以,常使用二者結(jié)合起來計(jì)算的F1值評價(jià),F(xiàn)1上,就出現(xiàn)了準(zhǔn)確率95%的論文。目前,用于依存關(guān)系分析的流行算法有基于Transition-basedGraph-based兩種。Transition-basedparser基本理念就是將待分析的句子放入buffer中,然后順序進(jìn)入parser,oracleSHIFT,/Samurais/text-dependency-parser/Samurais/text-dependency-parser#經(jīng)典的transition-based/elikip/bist-parserOracle。結(jié)合對業(yè)務(wù)流程引擎和自然語言處理的理解,Chatopera開發(fā)了對話引擎,并基于它開發(fā)函數(shù)CRM在Chatopera,自然語言處理和機(jī)器學(xué)習(xí)主要應(yīng)用于幫助業(yè)務(wù)人員快速實(shí)現(xiàn)聊天機(jī)器人,對話引擎,它的規(guī)則是什么樣的,它的回復(fù)有幾種可

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