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DIKWP建模情感:重新定义情感计算

已有 101 次阅读 2024-7-9 10:58 |系统分类:论文交流

DIKWP建模情感:重新定义情感计算

段玉聪

人工智能DIKWP测评国际标准委员会-主任

世界人工意识大会-主席

世界人工意识协会-理事长

(联系邮箱:duanyucong@hotmail.com)

摘要

本报告基于DIKWP模型,探讨如何通过DIKWP核心元素重新定义情感计算。通过详细解析情感的语义生成过程,分析不同情感词汇的传递效率和语义距离,展示DIKWP模型在情感计算中的优势和应用前景。特别关注在认知、信息处理、知识体系、智慧应用和意图设定方面的具体实现,提出一种系统化、可量化的情感计算方法。

引言

在现代人工智能和自然语言处理领域,情感计算一直是一个复杂且重要的研究方向。情感不仅是人类交流的重要组成部分,也是理解和模拟人类行为的关键。然而,传统的情感计算方法常常面临语义模糊、认知复杂度高等问题。段玉聪教授提出的DIKWP模型,通过数据(Data)、信息(Information)、知识(Knowledge)、智慧(Wisdom)和意图(Purpose)五个元素,提供了一种系统化的情感建模框架。

DIKWP模型简介核心元素定义
  1. 数据(Data):感知到的具体事实或现象,通过感知器官(如视觉、听觉等)直接获取的原始信息。

  2. 信息(Information):对数据进行加工和解释,形成具有特定意义的内容。

  3. 知识(Knowledge):对信息进行系统化的理解和抽象,形成可以指导行为和决策的系统性内容。

  4. 智慧(Wisdom):在实际情境中应用知识,综合考虑各种因素,进行合理的决策和行动。

  5. 意图(Purpose):设定的目标和方向,驱动认知过程和行为。

情感计算的DIKWP建模情感词汇的语义形成过程

以“拉扯”为例:

  1. 数据(Data):婴儿看到父母亲在日常生活中对自己进行拉扯的动作,如牵手、拥抱、拉起等。这些动作通过视觉和触觉被感知为具体的事实。

  2. 信息(Information):婴儿理解到这些动作代表了父母亲对自己的关爱和保护。信息处理包括动作的方式和接触的力度。

  3. 知识(Knowledge):形成“拉扯”这一概念,表示通过具体的动作传递关爱和保护。知识抽象包括动作特性和情感关联。

  4. 智慧(Wisdom):应用“拉扯”这一概念进行交流和决策,比如在需要帮助时请求父母拉扯。智慧应用包括与父母交流时使用“拉扯”这一概念。

  5. 意图(Purpose):设定通过理解和使用“拉扯”这一概念表达对父母关爱和帮助的请求。意图设定为通过“拉扯”表达请求和情感。

传递效率和语义距离分析

通过计算不同情感词汇在传递过程中的语义距离和传递效率,可以量化情感词汇的使用效果。以下是详细计算结果:

核心元素拉扯(La Che)养育(Yang Yu)抚养(Fu Yang)培养(Pei Yang)
数据(Data)婴儿看到父母进行拉扯动作 C1=1C_1 = 1C1=1婴儿看到父母长期照料和培养 C1=2C_1 = 2C1=2婴儿看到父母日常照顾和抚慰 C1=2C_1 = 2C1=2婴儿看到父母进行教育和培训 C1=2C_1 = 2C1=2
信息(Information)理解到这些动作代表关爱和保护 C2=1C_2 = 1C2=1理解到这些行为代表全方位照顾 C2=2C_2 = 2C2=2理解到这些行为代表关爱和教育 C2=2C_2 = 2C2=2理解到这些行为代表知识和技能的教育 C2=2C_2 = 2C2=2
知识(Knowledge)形成“拉扯”概念 C3=2C_3 = 2C3=2形成“养育”概念 C3=3C_3 = 3C3=3形成“抚养”概念 C3=3C_3 = 3C3=3形成“培养”概念 C3=3C_3 = 3C3=3
智慧(Wisdom)应用“拉扯”进行交流和决策 C4=3C_4 = 3C4=3应用“养育”进行交流和决策 C4=3C_4 = 3C4=3应用“抚养”进行交流和决策 C4=3C_4 = 3C4=3应用“培养”进行交流和决策 C4=3C_4 = 3C4=3
意图(Purpose)通过“拉扯”表达请求和情感 C5=2C_5 = 2C5=2通过“养育”表达感恩和依赖 C5=3C_5 = 3C5=3通过“抚养”表达感恩和依赖 C5=3C_5 = 3C5=3通过“培养”表达感激和依赖 C5=3C_5 = 3C5=3
传递语义距离(D_s)9131313
传递效率(E_t)0.0530.0290.0290.029
具体案例分析案例1:表达父母对孩子的关爱

选择“拉扯”一词,因为它直接描述了具体的动作和情感,传递效率高,容易引起情感共鸣。

案例2:教育孩子感恩

选择“养育”一词,因为它涵盖了父母的长期照顾和教育,但传递效率相对较低,需要更多的认知资源来理解。

未来研究方向
  1. 理论完善:进一步完善DIKWP模型中各个距离的计算方法,探索更多应用场景。

  2. 工具开发:开发基于DIKWP模型的工具和软件,支持复杂概念的研究和教育。

  3. 跨学科应用:将这些距离度量应用于其他复杂概念领域,探索其在不同知识体系中的适用性和有效性。

  4. 教育方法改进:基于这些距离度量开发新的教学方法和工具,提升学生对复杂概念的理解和应用能力。

  5. 实践验证:通过实际案例验证和改进DIKWP模型,确保其在不同情境和领域中的有效性和可操作性。

结论

通过DIKWP模型重新定义情感计算,可以更系统化、量化地处理情感词汇的语义生成和传递过程。特别是在表达复杂情感和教育过程中,DIKWP模型提供了更高效、更精准的工具,有助于增强人机交互的自然性和智能化。



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