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AI人工智能翻译中数据增广策略和语法错误分析技术研究
1
作者
李潇
《自动化与仪器仪表》
2024年第7期243-246,共4页
人工智能的信息处理逻辑可以对语言系统进行学习理解,进而在翻译工作中给出最优结果,以满足实际应用需要。研究结合数据增广策略和语料库对语法错误生成、纠正及检测模型进行数据训练。研究分析基于规则的数据增广策略对其数据处理进行...
人工智能的信息处理逻辑可以对语言系统进行学习理解,进而在翻译工作中给出最优结果,以满足实际应用需要。研究结合数据增广策略和语料库对语法错误生成、纠正及检测模型进行数据训练。研究分析基于规则的数据增广策略对其数据处理进行分析,进而提高训练数据的质量,采用学习者语料库对不同规模的语法纠错(grammatical error correction, GEC)模型进行结果分析,得出200 M左右的合成数据训练的GEC模型的精准率为45%、召回率最高为24%、F_0.5值最高为38%。再对优化后的GEC模型进行训练,得出其值分别为37%、24%和34%。最后在重排序策略下基于数据增广策略的语法错误模型的结果为75%、43%和65%。因此,证明基于数据增广策略的语法错误模型具有高检测精度,为人工智能翻译技术提供技术支持。
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关键词
数据增广策略
学习者语料库
语法错误纠正
geg
模型
重排序策略
原文传递
题名
AI人工智能翻译中数据增广策略和语法错误分析技术研究
1
作者
李潇
机构
咸阳师范学院
出处
《自动化与仪器仪表》
2024年第7期243-246,共4页
基金
陕西省教育厅专项科研计划项目《“人工智能时代”AIGC生成工具在大学英语课堂的应用探究与实践》(23JK0245)。
文摘
人工智能的信息处理逻辑可以对语言系统进行学习理解,进而在翻译工作中给出最优结果,以满足实际应用需要。研究结合数据增广策略和语料库对语法错误生成、纠正及检测模型进行数据训练。研究分析基于规则的数据增广策略对其数据处理进行分析,进而提高训练数据的质量,采用学习者语料库对不同规模的语法纠错(grammatical error correction, GEC)模型进行结果分析,得出200 M左右的合成数据训练的GEC模型的精准率为45%、召回率最高为24%、F_0.5值最高为38%。再对优化后的GEC模型进行训练,得出其值分别为37%、24%和34%。最后在重排序策略下基于数据增广策略的语法错误模型的结果为75%、43%和65%。因此,证明基于数据增广策略的语法错误模型具有高检测精度,为人工智能翻译技术提供技术支持。
关键词
数据增广策略
学习者语料库
语法错误纠正
geg
模型
重排序策略
Keywords
data augmentation strategy
learner corpus
grammar error correction
geg model
reordering strategy
分类号
H085.2 [语言文字—语言学]
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AI人工智能翻译中数据增广策略和语法错误分析技术研究
李潇
《自动化与仪器仪表》
2024
0
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