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Aprendizado por Reforço para Sistemas de Diálogo Falado (Reinforcement Learning for Spoken Dialogue Systems)

Fonte: CommLab. O aprendizado por repetição ou aprendizado por reforço ( Reinforcement  Learning ) é um dos métodos de aprendizado de máquina ( Machine  Learning ) aplicado às tecnologias de Inteligência Artificial ( IA ). Em síntese, o método pode ser explicado como uma ciência estratégica de tomada de decisão ou uma maneira ótima de se tomar decisões.    No aprendizado por reforço não existe supervisor, somente um sinal de recompensa ou um número real que diz ao agente o quão boa ou ruim foi a ação dele. O agente pode gastar algum tempo explorando o ambiente até que ele finalmente atinja o objetivo, ou seja, depois de entender quais foram as ações boas e ruins que ele tomou.   No artigo divulgado neste post os autores fazem uma análise sobre a implementação desse método inovador de tomada de decisão em sistemas automáticos de diálogo. Aqui os autores também destacam o uso de uma ferramenta desenvolvida por eles aplicada a experimentos co...