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摘要:
使用统计方法可以对汉英机器翻译的词性标注和句法语义分析阶段产生的歧义进行消歧,在估计过程中往往使用最大可能方法,但是并不是在所有的情况下取最大值都是正确的.为了从所有候选结果中取到正确的结果,本文使用健壮性学习算法.使用这个算法,当正确的候选结果评分不是最高时,仍能通过健壮性算法来调整正确结果的评分,使之最大,并且降低不正确候选的评分.而且,由于训练集与测试集存在不同,使训练集中的错误率最小不能保证测试集中的错误率也最小.因此当考虑训练语料库和测试语料库存在统计变化时,应该使用健壮性学习算法.
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文献信息
篇名 健壮性学习算法
来源期刊 中文信息学报 学科 工学
关键词 健壮性学习算法 机器翻译 评分
年,卷(期) 2001,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-6
页数 6页 分类号 TP391
字数 4631字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0077.2001.04.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘颖 清华大学中文系 50 235 9.0 12.0
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研究主题发展历程
节点文献
健壮性学习算法
机器翻译
评分
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中文信息学报
月刊
1003-0077
11-2325/N
16开
北京海淀区中关村南四街4号
1986
chi
出版文献量(篇)
2723
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45413
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导