模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2024, Vol. 37 Issue (7): 571-583    DOI: 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.202407001
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基于三幕结构思维链和语义自洽的事件驱动故事生成方法
黄于欣1,2, 赵源1,2, 余正涛1,2, 吴磊1,2, 马九顺1,2
1.昆明理工大学 信息工程与自动化学院 昆明 650504;
2.昆明理工大学 云南省人工智能重点实验室 昆明 650504
Event-Driven Story Writing Based on Three-Act Structural Chain-of-Thought and Semantic Self-Consistency
HUANG Yuxin1,2, ZHAO Yuan1,2, YU Zhengtao1,2, WU Lei1,2, MA Jiushun1,2
1. Faculty of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650504;
2. Key Laboratory of Artificial Intelligence in Yunnan Province, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650504

全文: PDF (967 KB)   HTML (1 KB) 
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摘要 事件驱动故事生成旨在根据有限的故事背景和事件信息生成连贯且符合事件内容的故事.然而,现有方法常因对复杂的事件关系推理不足,导致生成的故事存在语义不连贯、情节冲突等问题.为此,文中提出基于三幕结构思维链和语义自洽的事件驱动故事生成方法,在生成故事前选择类型多样的故事示例,学习不同类型故事的写作方式.生成故事时,按照故事的开端、冲突和结局三幕结构设计思维链,引导方法合理规划故事内容,避免故事情节前后矛盾.生成故事后,引入语义自洽,模拟作家的推敲过程,从生成的多个故事中选择语义一致、连贯性和相关性较高的故事.实验表明,相比提示学习方法,文中方法的BLEU-4和BERTScore指标值有所提升,并且在人工评估中也占有一定的优势.
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作者相关文章
黄于欣
赵源
余正涛
吴磊
马九顺
关键词 事件驱动故事生成大规模语言模型语义自恰三幕结构思维链    
Abstract:Event-driven story writing aims to create coherent stories that conform to event content based on limited background and event information. However, existing methods often suffer from semantic incoherence and plot conflicts due to insufficient reasoning about complex event relationships. To address these problems, a method for event-driven story writing based on three-act structural chain-of-thought and semantic self-consistency is proposed in this paper. Before generating the story, diverse story examples are selected to enable the model to learn different storytelling styles. During the story generation, a chain-of-thought is designed based on three-act structure of setup, confrontation and resolution, guiding the model to reasonably plan the story content and avoid plot inconsistencies. After the story is generated, semantic self-consistency is introduced to simulate the writer's deliberation process, selecting the most semantically consistent, coherent and relevant story from multiple generated versions. Experiments show that the proposed method improves BLEU-4 and BERTScore metrics and demonstrates certain advantages in human evaluations as well.
Key wordsEvent-Driven Story Writing    Large Language Model    Semantic Self-Consistency    Three-Act Structural Chain-of-Thought   
收稿日期: 2024-06-13     
ZTFLH: TP391  
基金资助:国家自然科学基金项目(No.62266027,U21B2027,U23A20388)、云南省科技重大专项项目(No.202302AD080003,202303AP140008)、云南省基础研究重大专项项目(No.202401BC070021)、昆明理工大学“双一流”创建联合专项项目(No.202201BE070001-021)资助
通讯作者: 余正涛,博士,教授,主要研究方向为自然语言处理、机器翻译.E-mail:ztyu@hotmail.com.   
作者简介: 黄于欣,博士,副教授,主要研究方向为自然语言处理、文本摘要.E-mail:huangyuxin2004@163.com.赵源,硕士研究生,主要研究方向为自然语言处理、故事生成.E-mail:zyuan213@qq.com.吴磊,硕士研究生,主要研究方向为自然语言处理、评论生成.E-mail:1941624352@qq.com.马九顺,硕士研究生,主要研究方向为自然语言处理、文本摘要.E-mail:jsma@stu.kust.edu.cn.
引用本文:   
黄于欣, 赵源, 余正涛, 吴磊, 马九顺. 基于三幕结构思维链和语义自洽的事件驱动故事生成方法[J]. 模式识别与人工智能, 2024, 37(7): 571-583. HUANG Yuxin, ZHAO Yuan, YU Zhengtao, WU Lei, MA Jiushun. Event-Driven Story Writing Based on Three-Act Structural Chain-of-Thought and Semantic Self-Consistency. Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2024, 37(7): 571-583.
链接本文:  
http://manu46.magtech.com.cn/Jweb_prai/CN/10.16451/j.cnki.issn1003-6059.202407001      或     http://manu46.magtech.com.cn/Jweb_prai/CN/Y2024/V37/I7/571
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