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A Pinch of Humor for Short-Text Conversation: An Information Retrieval Approach

机译:一小段幽默的短文本对话:一种信息检索方法

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摘要

The paper describes a work in progress on humorous response generation for short-text conversation using information retrieval approach. We gathered a large collection of funny tweets and implemented three baseline retrieval models: BM25, the query term reweighting model based on syntactic parsing and named entity recognition, and the doc2vec similarity model. We evaluated these models in two ways: in situ on a popular community question answering platform and in laboratory settings. The approach proved to be promising: even simple search techniques demonstrated satisfactory performance. The collection, test questions, evaluation protocol, and assessors' judgments create a ground for future research towards more sophisticated models.
机译:这篇论文描述了使用信息检索方法进行短文本对话的幽默响应生成的一项正在进行的工作。我们收集了大量有趣的推文,并实现了三种基线检索模型:BM25,基于句法分析和命名实体识别的查询词重加权模型以及doc2vec相似性模型。我们以两种方式评估了这些模型:在流行的社区问答平台上进行原位测试,以及在实验室环境中进行评估。该方法被证明是有前途的:即使简单的搜索技术也显示出令人满意的性能。收集,测试问题,评估方案和评估者的判断为将来研究更复杂的模型奠定了基础。

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