news 2026/7/10 15:16:00

MATE:多代理无障碍模式转换框架

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张小明

前端开发工程师

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MATE:多代理无障碍模式转换框架

概述

本研究提出了一个开源支持框架–多代理翻译环境(MATE),它利用多代理系统(MAS)来解决残疾用户在数字环境中面临的无障碍问题。MATE 是一个利用多代理系统 (MAS) 的开源支持框架。

MATE 可根据用户需求在不同模式(文本、语音、图像、视频等)之间进行翻译,从而使有视觉或听觉障碍的人能够轻松获取信息。
其功能包括 ModCon-Task-Identifier 模型,该模型可分析用户输入并自动识别最合适的转换任务,从而实现文本到语音 (TTS)、语音识别 (STT)、图像标题生成 (ITT) 和图像到语音解释 (ITA) 等多种任务。

此外,还建立了用于模态转换任务分类的专用数据集 “ModConTT”,并对照现有的 LLM 和机器学习模型进行了评估。
结果表明,所提出的模型准确率高、成本低,有望应用于医疗、教育和交通等广泛领域。

建议的方法

MATE 由一个解释用户请求的 "解释器代理 "和七个执行特定转换任务的不同 "专业代理 "组成。

解释器代理从输入文本中识别任务类型,并将处理任务分配给相关的专业代理。

每个代理都利用现有的高性能模型(如 Whisper、Stable Diffusion、Tacotron 2、BLIP 等)来执行转换任务,如 TTS、STT、TTI(文本到图像)、ITT(图像到文本)、ITA(图像到音频)、ATI(音频到图像)和 VTT(视频到文本)以及其他转换任务。文本)和其他转换。

在任务确定方面,ModCon-Task-Identifier 是使用作者创建的 ModConTT 数据集对 BERT 进行微调的版本,与一般的 LLM 和经典的机器学习模型相比,ModCon-Task-Identifier 的准确性更高。

该系统设计为本地运行,提供隐私保护和灵活定制,适合医疗和教育领域的实时支持。

实验

在实验中,首先使用 ModConTT 数据集将几个 LLM(GPT-3.5-Turbo、Llama-3.1-70B 和 GLM-4-Flash)作为解释器进行比较。

在对 230 个样本进行任务分类时,GPT-3.5-Turbo 表现出很高的性能,准确率为 0.865,但采用微调 BERT 的 ModCon-Task-Identifier 的准确率最高,准确率为 0.917,F1 分数为 0.916。

此外,通过与其他经典模型(如使用 TF-IDF 和 BERT 嵌入的逻辑回归和随机森林)进行比较,也证实了所提出模型的优越性。

误分类分析表明,UNK(未知任务)类别的失败率最高,其次是 STT 和 ATV。

这些结果证明了 MAS+ 专业化模型在复杂的模式转换任务中的有效性,并支持其作为医疗保健和教育领域的支持工具发挥巨大作用。

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