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ICML
无序交叉熵在非自回归机器翻译中的应用
本文提出了一种新的训练目标,名为非自回归翻译(NAT)模型的无序交叉熵(OaXE),通过改善标准交叉熵损失来改善字词重排序的影响,并解决了 NAT 中的严重多模性问题,有效地提高了翻译性能,在 WMT 基准测试中取得了最新的最佳效果。
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3 years ago
ACL
自注意力网络学习单词顺序的能力评估
本文探讨了自注意力机制(SAN)在序列建模中缺乏位置信息的问题,并通过一项新的单词重新排序检测任务分别检测了 SAN 和循环神经网络(RNN)的单词位置学习情况,实验结果表明,虽然缺乏循环结构,但在机器翻译中,SAN 通过学习单词位置的方式
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5 years ago
EMNLP
可解释神经机器翻译的操作序列模型
提出实现可解释的神经机器翻译(NMT)的方法,具体包括改变输出表示方式,提出新的 NMT 方案以通过源句子步进式走向生成目标句子,通过设定目标句子标记和移动目标端写入头来模拟单词重排序。与许多现代神经模型相比,我们的系统发出明确的单词对齐信
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6 years ago
统计机器翻译中的单词重排:计算模型和语言现象调查
许多研究已经发表了关于如何在统计机器翻译中处理单词重排序的问题,然而,这个领域还有很多挑战需要面对,因此作者提出了一种综合性的调查来描述如何在不同的 SMT 框架和作为单独的任务中对单词重排序进行建模,并通过基于大量语言知识的定性分析,论证
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9 years ago
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