标签: 翻译工作流
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在完成 A Tour of Go 简体中文 103 个正式课程页面的 ChatGPT 全量重译后,我没有立即覆盖现有正式译文,而是继续进行了完整语义质量审核,并使用 A/B/C/D 四级标准区分“可以直接发布”“可选优化”“建议修订”和“必须修复”。审核过程中曾有 2 页处于 B 级,本身已经达到发布质量,但由于最终只剩少量页面且修改成本很低,仍继续 revision,最终达到 A=103、B/C/D=0。随后项目进一步完善 canonical promotion 的 evidence chain、retry provenance 与 EOF normalization,确认每个正式 candidate 都能追溯到对应的 ChatGPT 原始译文和最终有效 attempt。正式 apply 后 103 页中 102 页发生变化,80 页完成确定性 EOF normalization,再次 dry-run 得到 0 changed、103 unchanged,完整测试最终通过。结合 103 页全量重译、完整语义审核和统一工程验证,我对当前 zh-CN 的内部综合质量评价由原来的约 94 …
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在 A Tour of Go 简体中文项目中,上一篇实验已经确认 ChatGPT 值得作为新的 Translation Engine 继续扩大验证。本轮进一步将实验扩展到全部 103 个正式课程页面,并通过固定 retranslation batch、GitHub 数据交接、ChatGPT 整页翻译、raw response 保存、restore、统一 validator 与有限 retry,完成 103/103 全量重译。整个过程没有改变原有完整 present.Section 翻译单元和结构校验体系,而是利用 ChatGPT + GitHub 减少大量人工复制粘贴,并通过 11 个 Batch、独立 Git 提交和历史 evidence 保留,使新的 ChatGPT 译文能够进入可追踪、可校验的工程流程,为后续完整语义审核和 canonical promotion 做好准备。
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这篇文章记录了一次用 ChatGPT Agent 自动化 WordPress 英文重译流程的真实测试。原本希望 Agent 能替代当前的 ChatGPT Plus 手动重译流程,帮助处理中文文章内容并生成英文标题、摘要和正文。但实际测试发现,Agent 处理长篇 Gutenberg 代码编辑器内容时耗时很长,最终任务耗时约 25 分钟,而且输出结果明显不完整,只覆盖了文章前半部分。相比普通 ChatGPT Plus,Agent 在摘要完整性、正文覆盖范围和 code-block-pro 结构细节上都不够稳定。因此,当前结论是:ChatGPT Agent 暂时不适合作为长篇 WordPress 技术文章的英文翻译主流程,更适合未来尝试用于后台复制、粘贴、保存草稿等网页操作环节。
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在验证 AutoPoly 免费版与 Yandex 网页版的翻译质量后,我继续评估 AutoPoly Pro + OpenAI API 是否能替代目前的 ChatGPT Plus 手动重译流程。结果发现,真正的问题已经不只是翻译质量,而是包括 Gutenberg 区块保护、OpenAI 请求位置、阿里云服务器访问能力、API 账单支付方式等一整套落地问题。本文记录这次分析过程,以及我为什么暂时没有直接切换到 AutoPoly Pro + OpenAI API 主流程。
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针对 WordPress 博客英文翻译质量不佳的问题,文章复盘了从 Polylang 配合 AutoPoly 免费版及 Chrome Built-in AI 向更高质量方案迁移的排查过程。通过在阿里云服务器上测试 DeepL、Google 及 OpenAI 等接口,发现 DeepL 因账号注册地区限制不适合大陆用户,其余则存在网络超时。文章最终放弃更换多语言插件或强行接入 DeepL,决定保留 Polylang 架构,采用普通文章自动翻译、重点文章人工精修的分层策略,以在成本、风险与质量间取得平衡。
