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Combining Machine Translated Sentence Chunks from Multiple MT Systems
2018
This paper presents a hybrid machine translation (HMT) system that pursues syntactic analysis to acquire phrases of source sentences, translates the phrases using multiple online machine translation (MT) system application program interfaces (APIs) and generates output by combining translated chunks to obtain the best possible translation. The aim of this study is to improve translation quality of English – Latvian texts over each of the individual MT APIs. The selection of the best translation hypothesis is done by calculating the perplexity for each hypothesis using an n-gram language model. The result is a phrase-based multi-system machine translation system that allows to improve MT out…
2D size, position and shape definition of defects by B-scan image analysis
2015
The non-destructive evaluation of defects by automatic procedures is of great importance for structural components. Thanks to the developments of the non-contact ultrasonic techniques, the automation of the inspections is gaining a progressively important role. In this work, an automatic inspection technique for the evaluation of defects by the analysis of B-scan images obtained by a laser ultrasonic system is presented. The data are extracted directly from a B-scan map obtained for a panel with internal defects, and are used to build an image of the cross section of the panel. The proposed automatic procedure allows the definition of size, position and shape of defects in panels of known t…
Spiking Neural Networks models targeted for implementation on Reconfigurable Hardware
2017
La tesis presentada se centra en la denominada tercera generación de redes neuronales artificiales, las Redes Neuronales Spiking (SNN) también llamadas ‘de espigas’ o ‘de eventos’. Este campo de investigación se convirtió en un tema popular e importante en la última década debido al progreso de la neurociencia computacional. Las Redes Neuronales Spiking, que tienen no sólo la plasticidad espacial sino también temporal, ofrecen una alternativa prometedora a las redes neuronales artificiales clásicas (ANN) y están más cerca de la operación real de las neuronas biológicas ya que la información se codifica y transmite usando múltiples espigas o eventos en forma de trenes de pulsos. Este campo h…
Processing of 3D Models for Networking of CH in Geomatics
2020
In recent times the possibility of reconstruction of complex 3D Cultural Heritage (CH) environments has opened new scenarios for touristic and scientific aims. The different needs for networking or conservation purposes of CH lead to study proper structuring of 3D models. In light of this, a scientific approach has been developed in order to test the networking capabilities, comparing different loading configurations of 3D environments with multiple combinations of 3D models inside them, considering different solutions. This experimentation has been based on WebGL-HTML5 technologies and allowed to discover the true balance between performances of proposed system, the quality of visualizatio…
Learning automata based energy-efficient AI hardware design for IoT applications
2020
Energy efficiency continues to be the core design challenge for artificial intelligence (AI) hardware designers. In this paper, we propose a new AI hardware architecture targeting Internet of Things applications. The architecture is founded on the principle of learning automata, defined using propositional logic. The logic-based underpinning enables low-energy footprints as well as high learning accuracy during training and inference, which are crucial requirements for efficient AI with long operating life. We present the first insights into this new architecture in the form of a custom-designed integrated circuit for pervasive applications. Fundamental to this circuit is systematic encodin…
Optimized and automated estimation of vegetation properties: Opportunities for Sentinel-2
2014
La Biosfera es uno de los principales sistemas que conforman la Tierra. Su estudio permite comprender la relación entre la vegetación y el ciclo del carbono y cómo éste puede ser afectado por los cambios en los niveles de CO2 y los usos de suelo. Para el estudio de estas dinámicas a escala global y local, han sido desarrollados diversos modelos que son representaciones de la realidad en una escala y complejidad más simple. Parte de las variables de entrada de estos modelos son obtenidas mediante medidas de teledetección gracias al Global Climate Observing System (GCOS), que ha determinado un conjunto de 50 variables climáticas esenciales que contribuyen a los estudios de cambio climático qu…
Distributed channel prediction for multi-agent systems
2017
Los sistemas multiagente (MAS) se comunican a través de una red inalámbrica para coordinar sus acciones e informar sobre el estado de su misión. La conectividad y el rendimiento del sistema pueden mejorarse mediante la predicción de la ganancia del canal. Presentamos un esquema basado en regresión de procesos gaussianos (GPR) distribuidos para predecir el canal inalámbrico en términos de la potencia recibida en el MAS. El esquema combina una máquina de comité bayesiano con un esquema de consenso medio, distribuyendo así no sólo la memoria sino también la carga computacional y de comunicación. A través de simulaciones de Monte Carlo, demostramos el rendimiento del GPR propuesto. RACHEL TEC20…
Integrating Physics Modelling with Machine Learning for Remote Sensing
2020
L’observació de la Terra a partir de les dades proporcionades per sensors abord de satèl·lits, així com les proporcionades per models de transferència radiativa o climàtics, juntament amb les mesures in situ proporcionen una manera sense precedents de monitorar el nostre planeta amb millors resolucions espacials i temporals. La riquesa, quantitat i diversitat de les dades adquirides i posades a disposició també augmenta molt ràpidament. Aquestes dades ens permeten predir el rendiment dels cultius, fer un seguiment del canvi d’ús del sòl com ara la desforestació, supervisar i respondre als desastres naturals, i predir i mitigar el canvi climàtic. Per tal de fer front a tots aquests reptes, l…
Visual Data Mining : Real Applications and New Approaches
2014
En los últimos años, la visualización de datos se ha convertido en un área muy activa y vital de la investigación. Es una manera eficaz de analizar grandes cantidades de datos para identificar correlaciones, tendencias, valores extremos, patrones, entre otra mucha información. Los datos sin procesar a menudo carecen de sentido, pero representar dichos datos visualmente ofrece al público un contexto importante para entender la información contenida en ellos. Debido a la importancia de esta área de investigación, y a su novedad, esta tesis se centra en esta temática y pretende descubrir nuevos hallazgos, extraer conclusiones y legar contribuciones relevantes a la comunidad científica en dicho…