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AIDB Daily Papers

会話音声から心の輪郭を捉える:プロトコル駆動型LLMエージェントによる心理プロファイル生成

原題: From Speech to Profile: A Protocol-Driven LLM Agent for Psychological Profile Generation
著者: Xingjian Yang, Yudong Yang, Zhixing Guo, Yongjie Zhou, Nan Yan, Lan Wang
公開日: 2026-04-11 | 分野: LLM NLP 音声 医療AI AI 対話 心理 自然言語処理 深層学習 臨床

※ 日本語タイトル・ポイントはAIによる自動生成です。正確な内容は原論文をご確認ください。

ポイント

  • うつ病患者の心理プロファイル作成を支援するStreamProfileというフレームワークを提案しました。
  • カウンセリング音声から根拠に基づいた情報を抽出し、臨床推論に基づきプロファイルを生成することで、長期文脈の忘却やハルシネーションを防ぎます。
  • 実際の10代のカウンセリング音声を用いた実験で、正確なプロファイル生成とハルシネーション抑制の効果が示されました。

Abstract

The psychological profile that structurally documents the case of a depression patient is essential for psychotherapy. Large language models can be applied to summarize the profiles from counseling speech, however, it may suffer from long-context forgetting and produce unverifiable hallucinations, due to overlong length of speech, multi-party interactions and unstructured chatting. Hereby, we propose a StreamProfile, a streaming framework that processes counseling speech incrementally, extracts evidences grounded from ASR transcriptions by storing it in a Hierarchical Evidence Memory, and then performs a Chain-of-Thought pipeline according to PM+ psychological intervention for clinical reasoning. The final profile is synthesized strictly from those evidences, making every claim traceable. Experiments on real-world teenager counseling speech have shown that the proposed StreamProfile system can accurately generate the profiles and prevent hallucination.

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