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LIG-CRIStAL System for the WMT17 Automatic Post-Editing Task

机译:用于WMT17自动后期编辑任务的LIG-CRIStAL系统

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摘要

This paper presents the LIG-CRIStAL submission to the shared Automatic Post-Editing task of WMT 2017. We propose two neural post-editing models: a mono-source model with a task-specific attention mechanism, which performs particularly well in a low-resource scenario, and a chained architecture which makes use of the source sentence to provide extra context. This latter architecture manages to slightly improve our results when more training data is available. We present and discuss our results on two datasets (en-de and de-en) that are made available for the task.
机译:本文将LIG-CRIStAL提交给WMT 2017共享的自动后期编辑任务。我们提出了两种神经网络后期编辑模型:具有任务特定关注机制的单源模型,该模型在低工作效率下表现特别出色。资源场景,以及使用源语句提供额外上下文的链式体系结构。当有更多训练数据可用时,后一种架构设法稍微改善我们的结果。我们在两个可用于任务的数据集(en-de和de-en)上介绍和讨论我们的结果。

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