智能语音助手的工作原理是?先了解自然语言处理(NLP)与自然语言生成(NLG)

智能语音助手如何理解并与人类交流?本文深入解析自然语言处理(NLP)与自然语言生成(NLG)技术,揭示语音助手背后的奥秘。从语音识别到语义理解,再到自然语言生成,NLP与NLG如何共同作用,实现高效的人机对话。

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智能语音助手的工作原理是?先了解自然语言处理(NLP)与自然语言生成(NLG)

语音助手越来越像人类了,与人类之间的交流不再是简单的你问我答,不少语音助手甚至能和人类进行深度交谈。在交流的背后,离不开自然语言处理(NLP)和自然语言生成(NLG)这两种基础技术。机器学习的这两个分支使得语音助手能够将人类语言转换为计算机命令,反之亦然。

这两种技术有什么差异?工作原理是什么?
NLP vs NLG:了解基本差异

什么是NLP?
NLP指在计算机读取语言时将文本转换为结构化数据的过程。简而言之,NLP是计算机的阅读语言。可以粗略地说,在NLP中,系统摄取人语,将其分解,分析,确定适当的操作,并以人类理解的语言进行响应。
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NLP结合了计算机科学、人工智能和计算语言学,涵盖了以人类理解的方式解释和生成人类语言的所有机制:语言过滤、情感分析、主题分类、位置检测等。

什么是NLG?
自然语言处理由自然语言理解(NLU)和自然语言生成(NLG)构成。NLG是计算机的“编写语言”,它将结构化数据转换为文本,以人类语言表达。即能够根据一些关键信息及其在机器内部的表达形式,经过一个规划过程,来自动生成一段高质量的自然语言文本。
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NLP vs NLG:聊天机器人的工作方式
人类谈话涉及双向沟通的方式,聊天机器人也一样,只是沟通渠道略有不同——您是与机器交谈。当给机器人发送消息时,它会将其拾取并使用NLP,机器将文本转换为自身的编码命令。然后将该数据发送到决策引擎。

在整个过程中,计算机将自然语言转换为计算机理解的语言,处理,识别语音。语音识别系统常用的是Hidden Markov模型(HMM),它将语音转换为文本以确定用户所说的内容。通过倾听您所说的内容,将其分解为小单元,并对其进行分析以生成文本形式的输出或信息。

此后的关键步骤是自然语言理解(NLU),如上文所说,它是NLP的另一个子集,试图理解文本形式的含义。重要的是计算机要理解每个单词是什么,这是由NLU执行的部分。在对词汇、语法和其他信息进行筛选时,NLP算法使用统计机器学习、应用自然语言的语法规则,并确定所说的最可能的含义。
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另一方面,NLG是一种利用人工智能和计算语言学生成自然语言的系统。它还可以将该文本翻译成语音。NLP系统首先确定要翻译成文本的信息,然后组织表达结构,再使用一组语法规则,NLG就能系统形成完整的句子并读出来。

应用
语音助手只是NLP众多应用程序之一。它还可用于网络安全文章、白皮书、科研等领域。例如,NLP对在线内容进行情绪分析,以改进服务并为客户提供更好的产品。

而NLG通常用于Gmail,它可以为您自动创建答复。创建公司数据图表的描述说明时,NLG也是很好的工具。

说NLP和NLG完全不相关,也不正确,因为NLP和NLG相当于学习中的阅读、写作过程,还是有内在关联的。

本课程隶属于自然语言处理(NLP)实战系列。自然语言处理(NLP)是数据科学里的一个分支,它的主要覆盖的内容是:以一种智能高效的方式,对文本数据进行系统化分析、理解信息提取的过程。通过使用NLP以及它的组件,我们可以管理非常大块的文本数据,或者执行大量的自动化任务,并且解决各式各样的问题,如自动摘要,机器翻译,命名实体识别,关系提取,情感分析,语音识别,以及主题分割等等。一般情况下一个初级NLP工程师的工资从15万-35万不等,所以掌握NLP技术,对于人工智能学习者来讲是非常关键的一个环节。【超实用课程内容】 课程从自然语言处理的基本概念基本任务出发,对目前主流的自然语言处理应用进行全面细致的讲解,包括文本分类,文本摘要提取,文本相似度,文本情感分析,文本特征提取等,同时算法方面包括经典算法深度学习算法的结合,例如LSTM,BiLSTM等,并结合京东电商评论分类、豆瓣电影摘要提取、今日头条舆情挖掘、饿了么情感分析等过个案例,帮助大家熟悉自然语言处理工程师在工作中会接触到的常见应用的实施的基本实施流程,从0-1入门变成自然语言处理研发工程师。 【课程如何观看?】 PC端:https://edu.youkuaiyun.com/course/detail/25649 移动端:优快云 学院APP(注意不是优快云 APP哦)本课程为录播课,课程2年有效观看时长,大家可以抓紧时间学习后一起讨论哦~【学员专享增值服务】 源码开放课件、课程案例代码完全开放给你,你可以根据所学知识,自行修改、优化下载方式:电脑登录https://edu.youkuaiyun.com/course/detail/25649,点击右下方课程资料、代码、课件等打包下载通过第二课时下载材料
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