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Procedia computer science, 2022-01, Vol.199, p.1438-1443
2022

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
A French-to-English Machine Translation Model Using Transformer Network
Ist Teil von
  • Procedia computer science, 2022-01, Vol.199, p.1438-1443
Ort / Verlag
Elsevier B.V
Erscheinungsjahr
2022
Link zum Volltext
Quelle
EZB Electronic Journals Library
Beschreibungen/Notizen
  • Traditional machine translation based on RNN has two major defects: (1)it can only process word-by-word and result in slow training speed; (2)when the sentence is too long, gradient disappearance and explosion reduce the accuracy of translation. To solve this problem, this paper designs a Transformer based machine translation implemented by PyTorch. Compared with traditional machine translation, Transformer uses the attention mechanism to redesign the defects of RNN and effectively solves the problems of efficiency and forgetting. The French-English machine translation based on Transformer designed in this paper achieves a translation accuracy rate of 80% from French to English after training and practical application.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 1877-0509
eISSN: 1877-0509
DOI: 10.1016/j.procs.2022.01.182
Titel-ID: cdi_crossref_primary_10_1016_j_procs_2022_01_182

Weiterführende Literatur

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