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A study on the impact of neural architectures for Unsupervised Machine Translation

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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A study on the impact of neural architectures for Unsupervised Machine Translation

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dc.contributor.advisor Casacuberta Nolla, Francisco es_ES
dc.contributor.author Sanz Rodríguez, Aitana es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-13T11:36:05Z
dc.date.available 2021-10-13T11:36:05Z
dc.date.created 2021-09-22
dc.date.issued 2021-10-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/174572
dc.description.abstract [ES] La cuestión del uso de corpus monolingües para el entrenamiento de sistemas de traducción automática no supervisados es un asunto de notable relevancia en este mundo en continua globalización en que vivimos, debido principalmente a la escasez de corpus bilingües para la gran mayoría de pares de idiomas y a las limitaciones que esto presenta para el entrenamiento de sistemas de traducción automática. Este TFM parte de los sistemas de traducción neuronal no supervisada creados por Artetxe et al. llamados Undreamt y Monoses, y aspira a explorar el uso de diversas arquitecturas neuronales cercanas al actual estado de la cuestión en el marco de dicho sistemas. Se utilizarán para ello diversos de los corpus monolingües provenientes de la tarea de traducción WMT 2014, midiendo la calidad de las traducciones obtenidas mediante la métrica BLEU y buscando las mejores configuraciones para diversos pares de idiomas, comparándolas tanto como con el estado de la cuestión como con las métricas reportadas por Artetxe et al. es_ES
dc.description.abstract [EN] The use of monolingual corpora for training Unsupervised Machine Translation systems is a matter of notorious relevance in this wold in continuous globalization we live in, mainly due to the scarcity of bilingual corpora for the great majority of language pairs and the serious limitation this represents for the training of Machine Translation systems. This TFM takes as a starting point the unsupervised Neural Machine Translation systems created by Artetxe et al., named Undreamt and Monoses, and aims to explore, within the frame of said systems, the use of neural architectures that stand close to the current state of the art. To do that the corpora used will be monolingual corpora from the WMT 2014 translation task, measuring the quality of the translations achieved using the BLEU metric and looking for the best configurations for various language pairs, comparing these both with the state of the art and with the metrics reported by Artetxe et al. es_ES
dc.format.extent 56 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Unidades de memoria a corto plazo es_ES
dc.subject Unidades recurrentes cerradas es_ES
dc.subject Traducción Automática Neuronal es_ES
dc.subject Aprendizaje No Supervisado es_ES
dc.subject Transformer es_ES
dc.subject Neural Machine Translation es_ES
dc.subject Unsupervised Learning es_ES
dc.subject Long Short-Term Memory units (LSTM) es_ES
dc.subject Gated Recurrent Units (GRU) es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital es_ES
dc.title A study on the impact of neural architectures for Unsupervised Machine Translation es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sanz Rodríguez, A. (2021). A study on the impact of neural architectures for Unsupervised Machine Translation. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174572 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\144641 es_ES


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