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Toy-MT-Introduction
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fbcf0a02
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fbcf0a02
authored
May 13, 2020
by
曹润柘
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-2
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+2
-2
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fbcf0a02
...
@@ -690,7 +690,7 @@ g(\mathbf{s},\mathbf{t}) \equiv \prod_{j,i \in \widehat{A}}{\textrm{P}(s_j,t_i)}
...
@@ -690,7 +690,7 @@ g(\mathbf{s},\mathbf{t}) \equiv \prod_{j,i \in \widehat{A}}{\textrm{P}(s_j,t_i)}
\vspace
{
0.5em
}
\vspace
{
0.5em
}
\item
根据译文
$
\mathbf
{
t
}$
选择源文
$
\mathbf
{
s
}$
的长度
$
m
$
,用
$
\textrm
{
P
}
(
m|
\mathbf
{
t
}
)
$
表示;
\item
根据译文
$
\mathbf
{
t
}$
选择源文
$
\mathbf
{
s
}$
的长度
$
m
$
,用
$
\textrm
{
P
}
(
m|
\mathbf
{
t
}
)
$
表示;
\vspace
{
0.5em
}
\vspace
{
0.5em
}
\item
当确定源语言句子的长度
$
m
$
后,循环每个位置
$
j
$
逐次生成每个源语言单词
$
s
_
j
$
,也就是
$
\prod
_{
j
=
1
}^
m
$
计算的内容;
\item
当确定源语言句子的长度
$
m
$
后,循环每个位置
$
j
$
逐次生成每个源语言单词
$
s
_
j
$
,也就是
$
\prod
_{
j
=
1
}^
m
\cdot
$
计算的内容;
\vspace
{
0.5em
}
\vspace
{
0.5em
}
\item
对于每个位置
$
j
$
,根据译文
$
\mathbf
{
t
}$
、源文长度
$
m
$
、已经生成的源语言单词
$
s
_
1
^{
j
-
1
}$
和对齐
$
a
_
1
^{
j
-
1
}$
,生成第
$
j
$
个位置的对齐结果
$
a
_
j
$
,用
$
\textrm
{
P
}
(
a
_
j|a
_
1
^{
j
-
1
}
,s
_
1
^{
j
-
1
}
,m,
\mathbf
{
t
}
)
$
表示;
\item
对于每个位置
$
j
$
,根据译文
$
\mathbf
{
t
}$
、源文长度
$
m
$
、已经生成的源语言单词
$
s
_
1
^{
j
-
1
}$
和对齐
$
a
_
1
^{
j
-
1
}$
,生成第
$
j
$
个位置的对齐结果
$
a
_
j
$
,用
$
\textrm
{
P
}
(
a
_
j|a
_
1
^{
j
-
1
}
,s
_
1
^{
j
-
1
}
,m,
\mathbf
{
t
}
)
$
表示;
\vspace
{
0.5em
}
\vspace
{
0.5em
}
...
@@ -790,7 +790,7 @@ g(\mathbf{s},\mathbf{t}) \equiv \prod_{j,i \in \widehat{A}}{\textrm{P}(s_j,t_i)}
...
@@ -790,7 +790,7 @@ g(\mathbf{s},\mathbf{t}) \equiv \prod_{j,i \in \widehat{A}}{\textrm{P}(s_j,t_i)}
\label
{
eq:3-23
}
\label
{
eq:3-23
}
\end{eqnarray}
\end{eqnarray}
\parinterval
在公式
\ref
{
eq:3-23
}
中,需要遍历所有的词对齐,即
$
\sum
_{
\mathbf
{
a
}}{
\cdot
}$
。但这种表示不够直观,因此可以把这个过程重新表示为下形式:
\parinterval
在公式
\ref
{
eq:3-23
}
中,需要遍历所有的词对齐,即
$
\sum
_{
\mathbf
{
a
}}{
\cdot
}$
。但这种表示不够直观,因此可以把这个过程重新表示为
如
下形式:
\begin{eqnarray}
\begin{eqnarray}
\textrm
{
P
}
(
\mathbf
{
s
}
|
\mathbf
{
t
}
)=
{
\sum
_{
a
_
1=0
}^{
l
}
\cdots
}{
\sum
_{
a
_
m=0
}^{
l
}
\frac
{
\varepsilon
}{
(l+1)
^
m
}}{
\prod
_{
j=1
}^{
m
}
f(s
_
j|t
_{
a
_
j
}
)
}
\textrm
{
P
}
(
\mathbf
{
s
}
|
\mathbf
{
t
}
)=
{
\sum
_{
a
_
1=0
}^{
l
}
\cdots
}{
\sum
_{
a
_
m=0
}^{
l
}
\frac
{
\varepsilon
}{
(l+1)
^
m
}}{
\prod
_{
j=1
}^{
m
}
f(s
_
j|t
_{
a
_
j
}
)
}
\label
{
eq:3-24
}
\label
{
eq:3-24
}
...
...
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