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融合双语命名实体信息的神经机器翻译模型
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作者 贺楚祎 张家俊 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2023年第12期44-53,共10页
神经机器翻译(NMT)模型在机器翻译任务上取得了良好效果,但由于对训练数据规模的依赖,NMT模型对于命名实体等稀有词语翻译能力有限,存在大量错翻、漏翻等问题。针对上述问题,该文提出了基于多引擎融合的双语命名实体词典构建方法和基于... 神经机器翻译(NMT)模型在机器翻译任务上取得了良好效果,但由于对训练数据规模的依赖,NMT模型对于命名实体等稀有词语翻译能力有限,存在大量错翻、漏翻等问题。针对上述问题,该文提出了基于多引擎融合的双语命名实体词典构建方法和基于双语命名实体进行数据增强的Transformer模型架构,在多个中-英翻译测试集上的实验表明,该文提出的神经机器翻译模型相比于朴素Transformer模型在译文整体质量和命名实体翻译正确率上都有一定的提升,分别提升1.58的BLEU值和35.3个百分点的命名实体翻译准确率。 展开更多
关键词 命名实体翻译 神经机器翻译 双语命名实体词典
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