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Dialogue Relation Extraction with Document-Level Heterogeneous Graph Attention Networks

  • 20.01.2023
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel stellt eine neue Methode zur Extraktion von Dialogbeziehungen mittels eines heterogenen Graphen-Aufmerksamkeitsnetzwerks vor, das die Herausforderungen durch Konversationstexte adressiert. Das vorgeschlagene Modell zeichnet sich durch die Erfassung von Abhängigkeiten über große Entfernungen und die Integration multipler Merkmale wie Äußerung, Wort, Sprecher und Argumentationsinformationen aus. Die Autoren demonstrieren die Effektivität ihres Ansatzes durch umfangreiche Experimente mit dem DialogRE-Datensatz, die signifikante Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik erzielen. Der Aufsatz enthält auch detaillierte Fallstudien und Fehleranalysen, die wertvolle Einsichten in die Stärken und Grenzen des Modells liefern. Diese Arbeit ebnet den Weg für zukünftige Forschungen zur Entwicklung intelligenter Gesprächsagenten, indem sie latente Beziehungen zwischen den Einheiten der Dialoggeschichte nutzt.

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Titel
Dialogue Relation Extraction with Document-Level Heterogeneous Graph Attention Networks
Verfasst von
Hui Chen
Pengfei Hong
Wei Han
Navonil Majumder
Soujanya Poria
Publikationsdatum
20.01.2023
Verlag
Springer US
Erschienen in
Cognitive Computation / Ausgabe 2/2023
Print ISSN: 1866-9956
Elektronische ISSN: 1866-9964
DOI
https://doi.org/10.1007/s12559-023-10110-1
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Bildnachweise
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