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Neural typographical error modeling via generative adversarial networks

机译:通过生成对抗网络建模神经印刷误差

摘要

Systems and processes for operating an intelligent automated assistant are provided. In one example process, one or more input words can be received. The process can extract, based on the one or more input words, seed data for unsupervised training of a first learning network. Training data that includes a collection of words having typographical errors for the first learning network can be obtained. The process can determine, using the first learning network and based on the seed data and the training data, one or more output words having a probability distribution corresponding to a probability distribution of the training data. The one or more output words can include typographical errors. The process can generate, based on the determined one or more output words, a data set for supervised training of a second learning network. The second learning network can provide one or more typographical error suggestions.
机译:提供了用于操作智能自动化助手的系统和过程。 在一个示例过程中,可以接收一个或多个输入单词。 该过程可以基于一个或多个输入字,用于对第一学习网络的无监督培训的种子数据提取。 可以获得包括具有第一学习网络具有印刷错误的单词集合的训练数据。 该过程可以使用第一学习网络并基于种子数据和训练数据,具有与训练数据的概率分布相对应的概率分布的一个或多个输出词。 一个或多个输出词可以包括印刷错误。 该过程可以基于所确定的一个或多个输出单词来生成用于监督第二学习网络的监督训练的数据集。 第二学习网络可以提供一个或多个印刷错误建议。

著录项

  • 公开/公告号US11170166B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-11-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 APPLE INC.;

    申请/专利号US201816228496

  • 发明设计人 JEROME R. BELLEGARDA;GIULIA PAGALLO;

    申请日2018-12-20

  • 分类号G06F40/232;G06N3/08;G06N3/04;G06F40/30;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 22:08:39

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