
WantWords 是什么?
WantWords(万词王)是一款基于先进的人工智能和自然语言处理算法的反向词典系统,由清华大学计算机系自然语言处理与社会人文计算实验室(THUNLP)开发和维护。
该工具支持中文及中英跨语言查询,与提供查询词定义的常规(正向)字典不同的是,反向字典返回语义上与查询描述匹配的单词。可以帮助用户通过描述意思,快速反推出匹配的词语,从而解决无法从记忆中检索出某个词汇的现象。
WantWords 能做什么?
- 解决“舌尖现象”,即无法从记忆中检索出某个词汇的现象。
- 帮助新语言学习者。
- 帮助词汇选择(或词汇词典)失语症患者,即那些能够识别和描述物体但因神经系统疾病而无法命名它的人。
反向词典的工作流程
WantWords 的核心模型基于其团队提出的多通道反向词典模型,工作流程如下图所示:

这张图展示了“如何根据查询内容的语言类型和长短,一步步处理得到目标单词列表”的流程,就像给电脑设计的“查词攻略”,蜂享导航在这里用浅显易懂的文字描述下这张 WantWords 的工作流程图。
第一步:用户输入描述(Query Description)
用户输入一句话,来描述他想找的词,比如你想找表示“一种既悲伤又温暖的感觉”的词。
第二步:判断使用模式(Mode)
系统先判断是哪种语言模式:
- 跨语言:中英文互找。比如,用中文描述找英文词,或者用英文描述找中文词。
- 单一语言:英文找英文词或者中文找中文词。比如,用英文描述找英文词,或用中文描述找中文词。
第三步:判断输入长度(Query Length)
系统会看你输入的描述到底是一个词(长度=1)还是一个句子(长度大于1),走不同分支:
跨语言模式(中英互译):
- 如果是 1 个单词:直接查跨语言词典(比如中英词典)。
- 如果是句子:先翻译(把整句翻译成目标语言),再进入后续流程。
单语言模式(只用中文或英文):
- 如果是 1 个单词:它会用单词相似度或同义词词典功能,找出和你输入词意思相近的同义词或相关词。比如输入“快乐”,找到“高兴”、“欣喜”等。
- 如果是句子:调用更高级的多通道反向词典模型处理,会从多个角度分析你句子的意思(语法、语义、上下文等),深入理解你到底想找什么样的词。
无论是走哪条路径(跨语言字典、单词相似度/同义词、翻译后、经过复杂模型分析后),核心任务都是根据你的描述找出最匹配的目标语言单词。
第四步:筛选排序与呈现
最后,系统可能找到很多候选词。WantWords 会利用置信度分数(Confidence Score)(表示每个词符合你描述的程度有多高),对这些候选词进行过滤/排序/聚类:
- 过滤:去掉分数太低、相关性太差的词。
- 排序:把最相关、最贴切的词排在最前面。
- 聚类:可能把意思非常相近的词归类在一起。
最后,你会看到一组跟你描述最相近的词。
总结一下,WantWords 工具的核心目的是:无论你输入的是哪个语言、单词还是句子,它都能分析你的意思,找出最匹配的单词列表。这个过程结合了词典、翻译、语义理解和智能筛选等多个技术。
WantWords官网说明
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