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Modélisation automatique de variations du langage pour des agents conversationnels socialement interactifs // Automatic modelling language variations for socially responsive chatbots

ABG-132007 Sujet de Thèse
16/05/2025 Financement public/privé
CEA Paris-Saclay Laboratoire Analyse Sémantique Textes et Images
Saclay
Modélisation automatique de variations du langage pour des agents conversationnels socialement interactifs // Automatic modelling language variations for socially responsive chatbots
  • Science de la donnée (stockage, sécurité, mesure, analyse)
Data intelligence dont Intelligence Artificielle / Défis technologiques / Informatique et logiciels / Sciences pour l’ingénieur

Description du sujet

Les agents conversationnels, de plus en plus présents autour de nous grâce aux avancées en traitement automatique du langage naturel et en intelligence artificielle, suscitent un intérêt croissant. Toutefois, leur capacité à comprendre la communication humaine dans toute sa complexité reste un défi. Cette thèse vise à modéliser les variations linguistiques pour développer des agents capables d’interactions socialement adaptées, prenant en compte le profil socio-démographique et l’état émotionnel des interlocuteurs. Elle s'intéresse également à l’évaluation de différents indices linguistiques, à l’exploitation des formes orales et écrites du langage, et à la généralisation des modèles à partir de données multilingues et multi-situationnelles afin de mieux modéliser les interactions avec les agents conversationnels.
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Conversational agents are increasingly present in our daily lives thanks to advances in natural language processing and artificial intelligence and are attracting growing interest. However, their ability to understand human communication in all its complexity remains a major challenge. This PhD project aims to model linguistic variation to develop agents capable of socially adaptive interactions, taking into account the socio-demographic profile and emotional state of their interlocutors. It also focuses on evaluating linguistic cues at different levels, leveraging both spoken and written language varieties, and assessing the generalization capacity of models trained on multilingual and multi-situational data, with the goal of improving interaction modeling with conversational agents.
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Pôle fr : Direction de la Recherche Technologique
Pôle en : Technological Research
Département : Département Intelligence Ambiante et Systèmes Interactifs (LIST)
Service : Service Intelligence Artificielle pour le Langage et la Vision
Laboratoire : Laboratoire Analyse Sémantique Textes et Images
Date de début souhaitée : 01-09-2025
Ecole doctorale : Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC)
Directeur de thèse : Vasilescu Ioana
Organisme : CNRS
Laboratoire : LISN
URL : https://www.linkedin.com/in/bianca-vieru-b027303/
URL : https://kalisteo.cea.fr/index.php/ai/

Nature du financement

Financement public/privé

Précisions sur le financement

Présentation établissement et labo d'accueil

CEA Paris-Saclay Laboratoire Analyse Sémantique Textes et Images

Pôle fr : Direction de la Recherche Technologique
Pôle en : Technological Research
Département : Département Intelligence Ambiante et Systèmes Interactifs (LIST)
Service : Service Intelligence Artificielle pour le Langage et la Vision

Profil du candidat

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