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VoiceMem:面向实时语音交互的双脑流式记忆架构

VoiceMem: Streaming Dual-Brain Memory for Real-Time Interaction

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对话系统,如双工语音语言模型(SLMs),仍缺乏一个流式、准确且富有同理心的记忆系统作为其灵魂。我们引入VoiceMem,一种简单的记忆架构,配备并行信息型左脑、情感型右脑以及流式记忆输入/输出机制。我们进一步构建了完整的记忆感知SLM训练、长时程评估及可互换记忆后端的解耦部署流水线。实验和实际部署展示了三大优势:i) 准确性:在top-5检索下,左脑性能比经典系统如Mem0在top-200时高出近30个百分点;ii) 情感与个性化:右脑通过短时和长时情感归因及双节点人格建模,在三个人格基准上达到最先进性能,并在总分上比先前最佳系统提升4.29分;iii) 实时与低成本:VoiceMem在134毫秒内完成检索,远低于标准VAD延迟,不增加额外对话延迟,同时保持高准确率和低成本。这些结果表明,VoiceMem为实时、个性化和情感感知的语音交互提供了实用的记忆基础。

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