翻译方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110263348A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910168264.0

    申请日:2019-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种翻译方法、装置、计算机设备和存储介质,所述方法包括:获取目标源语句以及对所述目标源语句进行翻译得到的初始翻译语句;利用已训练的机器学习模型对所述目标源语句以及所述初始翻译语句进行编码,得到所述目标源语句对应的第一编码向量序列以及所述初始翻译语句对应的第二编码向量序列;利用所述机器学习模型对所述第一编码向量序列以及所述第二编码向量序列进行联合解码,得到语句调整操作序列;根据所述语句调整操作序列对所述初始翻译语句进行语句调整,得到所述目标源语句对应的目标翻译语句。上述方法可以提高翻译准确度。

    基于对话的内容推荐方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112115246A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010917784.X

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本申请是关于一种基于对话的内容推荐方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及人工智能交互技术领域。所述方法包括:获取与目标用户之间的历史对话语句;将历史对话语句,以及各个候选推荐内容输入至对话推荐模型,获得对话推荐预测结果;对话推荐模型的奖励函数的输入信息包括预测回复信息以及预测推荐结果;预测回复信息包括对话推荐模型在强化学习过程中产生的预测对话回复对应的信息;预测推荐结果指示对话推荐模型在强化学习过程中从各个候选推荐内容中预测出的目标推荐内容。该对话推荐模型的优化维度包含了对话推荐模型的对话回复,从而提高了对话推荐模型的优化效果,进而提高对话推荐模型应用时的对话推荐效果。

    基于机器翻译模型的翻译方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110457713A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910533371.9

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本申请提供了一种基于机器翻译模型的翻译方法、装置、设备和存储介质。所述方法包括:将源端句子的第i个源端词嵌入编码为中间向量;结合第i个源端词嵌入,对中间向量进行解码,得到解码后的中间向量;将解码后的中间向量与目标端句子的第i-1个目标端词嵌入融合,得到融合后的中间向量;对融合后的中间向量进行解码,得到解码后的词向量;根据解码后的词向量对第i个目标端词语进行概率预测,输出预测结果;该方法通过在解码过程中增加前一个目标端词嵌入作为输入数据,捕捉单词之间的依赖关系,从而提高目标端句子生成的准确性,减少过翻译、漏翻译等等错误的出现,使生成的目标端句子更通顺。

    翻译方法、机器翻译模型的训练方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN110442878B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201910533381.2

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本申请公开了一种翻译方法、机器翻译模型的训练方法、装置及存储介质,涉及人工智能领域,该方法包括:获取标注有参考翻译结果的样本语句;将样本语句输入待训练的机器翻译模型,得到样本语句的样本翻译结果,机器翻译模型为模型参数待调整的非自回归的模型;根据参考翻译结果计算词语翻译结果的梯度估计值,其中,梯度估计值是通过奖赏值计算得到的;根据梯度估计结果对机器翻译模型的模型参数进行调整。通过奖赏值计算梯度估计值,并根据梯度估计值对机器翻译模型的模型参数进行调整,以奖赏值为调整参考数据得到梯度估计值对模型参数进行调整,从而实现对机器翻译模型的序列级训练,提高训练后的机器翻译模型的翻译准确度。

    对话状态确定方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111581958A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010462203.8

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本申请实施例公开了一种对话状态确定方法、装置、计算机设备及存储介质,属于计算机技术领域。该方法包括:获取多个对话轮次的对话语句,获取每个对话轮次的词向量集合,根据每个预设维度标识的维度向量,得到每个预设维度标识对应的第一融合特征向量,确定目标对话轮次对应的至少一个目标维度标识,及每个目标维度标识对应的目标关键词,将至少一个目标维度标识,及每个目标维度标识对应的目标关键词,确定为目标对话轮次的对话状态。通过将目标对话轮次及历史对话轮次的对话语句进行融合,丰富了对话语句的信息量,且按照每个预设维度标识,将多个对话轮次的词向量集合进行加权融合处理,从而提高了获取到的对话状态的准确性。

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