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基于数据扩充的翻译记忆库与神经机器翻译融合方法

曹骞 熊德意

苏州大学计算机科学与技术学院

摘要: 神经机器翻译是目前机器翻译领域的主流方法,而翻译记忆是一种帮助专业翻译人员避免重复翻译的工具,其保留之前完成的翻译句对并存储在翻译记忆库中,进而在之后的翻译过程中通过检索去重用这些翻译。该文基于数据扩充提出两种将翻译记忆与神经机器翻译相结合的方法:(1)直接拼接翻译记忆在源语句后面;(2)通过标签向量拼接翻译记忆。该文在中英与英德数据集上进行了实验,实验表明,该方法可以使翻译性能获得显著提升。
关键词: 神经机器翻译;翻译记忆;数据扩充
DOI:
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文章地址:https://www.ccnpub.com/yuyind-2-93621

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