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一种基于无监督领域自适应的神经网络机器翻译方法

摘要

本发明提供一种基于无监督领域自适应的神经网络机器翻译方法,包括:将双语语料训练样本中源端句最后一个词和第一个词的向量表示作为Softmax分类器和翻译模块的输入进行训练;根据Softmax分类器生成的领域数目,生成翻译网络解码器的数目,基于目标端的解码器生成目标端以及所对应的领域。本发明克服了现有技术中缺乏已标注领域数据的问题,节省时间和成本,能够高效准确地完成翻译和领域之间的自适应,具有较好的实用性,具备良好的适用范围以及可扩展性。

著录项

  • 公开/公告号CN107038159B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-07-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 清华大学;

    申请/专利号CN201710139214.0

  • 申请日2017-03-09

  • 分类号G06F17/28(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构11002 北京路浩知识产权代理有限公司;

  • 代理人汤财宝

  • 地址 100084 北京市海淀区清华园北京100084-82信箱

  • 入库时间 2022-08-23 10:36:38

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-07-12

    授权

    授权

  • 2017-09-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F17/28 申请日:20170309

    实质审查的生效

  • 2017-09-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F 17/28 申请日:20170309

    实质审查的生效

  • 2017-08-11

    公开

    公开

  • 2017-08-11

    公开

    公开

  • 2017-08-11

    公开

    公开

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