Existing dialogue corpora and models are typically designed under two disjoint motives: while task-oriented systems focus on achieving functional goals (e.g., booking hotels), open-domain chatbots aim at making socially engaging conversations. In this work, we propose to integrate both types of systems by Adding Chit-Chat to ENhance Task-ORiented dialogues (ACCENTOR), with the goal of making virtual assistant conversations more engaging and interactive. Specifically, we propose a Human <-> AI collaborative data collection approach for generating diverse chit-chat responses to augment task-oriented dialogues with minimal annotation effort. We then present our new chit-chat-based annotations to 23.8K dialogues from two popular task-oriented datasets (Schema-Guided Dialogue and MultiWOZ 2.1) and demonstrate their advantage over the originals via human evaluation. Lastly, we propose three new models for adding chit-chat to task-oriented dialogues, explicitly trained to predict user goals and to generate contextually relevant chit-chat responses. Automatic and human evaluations show that, compared with the state-of-the-art task-oriented baseline, our models can code-switch between task and chit-chat to be more engaging, interesting, knowledgeable, and humanlike, while maintaining competitive task performance.


翻译:现有的对话公司和模式通常是在两个互不关联的动机下设计的:虽然以任务为导向的系统侧重于实现功能性目标(例如预订旅馆),但开放式聊天室的开放式聊天室的目的是进行有社会参与的对话;在这项工作中,我们提议将两种类型的系统结合起来,将Chit-Chat添加到 Enhance 以任务为导向的对话中(ACCENTOR),目的是使虚拟助理对话更具参与性和互动性;具体地说,我们提议一种人类 < > AI合作数据收集方法,以产生不同的热门聊天反应,加强以任务为导向的对话,尽量减少说明努力;然后我们从两个流行的以任务为导向的数据集(Schema-Guided 对话框和MultiWoZ 2.1)中向23.8K对话提供我们新的聊天式说明,通过人类评价来展示它们相对于原创的优势;最后,我们提出三种新模式,在以任务为导向的对话中增加热门对话,进行明确的培训,以预测用户目标,并产生与背景相关的聊天式对话反应;自动和人文评估显示,与具有竞争力的、具有竞争力的任务导向的任务导向的基线模型相比,同时,我们的任务可保持。

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