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#자연어 # 인공지능 # 학습 데이터 # 말뭉치 # 번역

일상생활 및 구어체 한-중, 한-일 번역 병렬 말뭉치 데이터

일상생활 및 구어체 한-중, 한-일 번역 병렬 말뭉치
  • 분야한국어
  • 유형 텍스트
구축년도 : 2021 갱신년월 : 2022-07 조회수 : 5,010 다운로드 : 499 용량 :
샘플 데이터 ?

샘플데이터는 데이터의 이해를 돕기 위해 별도로 가공하여 제공하는 정보로써 원본 데이터와 차이가 있을 수 있으며,
데이터에 따라서 민감한 정보는 일부 마스킹(*) 처리가 되어 있을 수 있습니다.

※ 내국인만 데이터 신청이 가능합니다.

  • 데이터 변경이력

    데이터 변경이력
    버전 일자 변경내용 비고
    1.0 2022-07-29 데이터 최초 개방

    데이터 히스토리

    데이터 히스토리
    일자 변경내용 비고
    2024-01-12 담당자 변경
    2022-07-29 콘텐츠 최초 등록

    소개

    범용성 높은 한국어-다국어 간 구어체 번역 말뭉치로써, 데이터 경쟁 시대에서 정부 주도의 인공지능 학습용 데이터로 활용 가능한 데이터로 제공

    구축목적

    (1) 범용성 높은 언어권들에 대한 인공지능 학습용 말뭉치 데이터 구축 및 공개
    (2) 양질의 인공지능 학습용 데이터 구축/공개를 통한 일자리 창출 및 기술 향상에 기여
  • 1. 데이터 구축 규모 및 통계

    •  
      1. 데이터 구축 규모 및 통계
      대분류 중분류 소분류 한-중 중-한 한-일 일-한
      일상생활 여행 공항/기내 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
      관광
      쇼핑
      숙소
      음식점
      스포츠 관람 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
      운동
      일상 일반 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
      영화 및 여가
      일상생활 소계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
      해외영업 IT 고객선정 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
      사전영업
      제안
      계약
      후속조치
      금융 고객선정 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
      사전영업
      제안
      계약
      후속조치
      미디어 컨텐츠 고객선정 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
      사전영업
      제안
      계약
      후속조치
      제조 고객선정 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
      사전영업
      제안
      계약
      후속조치
      기타 고객선정 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
      사전영업
      제안
      계약
      후속조치
      해외영업 소계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
      채팅 문의 스포츠 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
      영화
      음식
      음악
      호텔
      항공권
      기타
      답변 스포츠 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
      영화
      음식
      음악
      호텔
      항공권
      기타
      채팅 소계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
  • 저작도구 설명서 및 저작도구 다운로드

    저작도구 설명서 다운로드 저작도구 다운로드
  • AI 모델 상세 설명서 다운로드

    AI 모델 상세 설명서 다운로드 AI 모델 다운로드
    • 강화 모델 학습은 모두 Model Studio Advanced에서 학습되었으며, 예시는 아래와 같음
      일상생활 및 구어체 한-중, 한-일 번역 병렬 말뭉치-활용 AI 모델 및 코드_1_예시
    • 모델 별 평가지표(BLEU스코어)와 현재 모델 성능 및 데이터 분포 비율 실시간 확인 가능
    • 학습 알고리즘 및 파라미터, 사용 프레임워크
      구분
      구분 설명
      Algorithm (1) Transformer: self-attention, encode-decoder attention등을 기반으로 한 아키텍쳐
      [ref] Attention is all you need: https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf
      (2) Beam search in decoding
      Parameter (1) data augmentation
      a) Final-Punctuation-Remove: prob 0.05
      b) Upper case: prob 0.01
      c) placeholder: ph_unk: prob: 0.1, ph_ud: prob: 0.1, ph_string: prob: 0.1, ph_foreign: prob: 0.1
      (2) preprocess 
      a) maximum_features_length: 200
      b) learning rate: default 1.0 (auto adjustment, min: 0.0001)
      c) regularization: L2 (scale: 1e-4)
      d) decay type: NoamDecay
      e) optimizer: Adam
      f) dropout: 0.3 (decoding: 0.1)
      (3) train
      a) batch size: auto adjustment
      b) moving_average_decay: 0.9999
      c) sample_buffer_size: 5000
      프레임 워크 OpenNMT-tf (python 3.6.0)
    • 모델평가 결과
      일상생활 및 구어체 한-중, 한-일 번역 병렬 말뭉치-활용 AI 모델 및 코드_2_모델결과 평가
       
  • 데이터 성능 점수

    측정값 (%)
    기준값 (%)

    데이터 성능 지표

    데이터 성능 지표
    번호 측정항목 AI TASK 학습모델 지표명 기준값 점수 측정값 점수
    1 기계번역 정확도 (일상생활, 한>중) Machine Translation Transformer BLEU 0.48 0.5633
    2 기계번역 정확도 (일상생활, 중>한) Machine Translation Transformer BLEU 0.52 0.5703
    3 기계번역 정확도 (일상생활, 한>일) Machine Translation Transformer BLEU 0.63 0.7482
    4 기계번역 정확도 (일상생활, 일>한) Machine Translation Transformer BLEU 0.62 0.6678
    5 기계번역 정확도 (해외영업, 한>중) Machine Translation Transformer BLEU 0.48 0.5185
    6 기계번역 정확도 (해외영업, 중>한) Machine Translation Transformer BLEU 0.52 0.5813
    7 기계번역 정확도 (해외영업, 한>일) Machine Translation Transformer BLEU 0.67 0.7722
    8 기계번역 정확도 (해외영업, 일>한) Machine Translation Transformer BLEU 0.64 0.6957
    9 기계번역 정확도 (채팅, 한>중) Machine Translation Transformer BLEU 0.42 0.4964
    10 기계번역 정확도 (채팅, 중>한) Machine Translation Transformer BLEU 0.39 0.5256
    11 기계번역 정확도 (채팅, 한>일) Machine Translation Transformer BLEU 0.46 0.5103
    12 기계번역 정확도 (채팅, 일>한) Machine Translation Transformer BLEU 0.48 0.529

    ※ 데이터 성능 지표가 여러 개일 경우 각 항목을 클릭하면 해당 지표의 값이 그래프에 표기됩니다.

    ※ AI모델 평가 지표에 따라 측정값의 범위, 판단 기준이 달라질 수 있습니다. (ex. 오류율의 경우, 낮을수록 좋은 성능을 내는 것으로 평가됩니다)

  • 설명서 및 활용가이드 다운로드

    데이터 설명서 다운로드 구축활용가이드 다운로드

    1. 데이터별 포맷

    •  
      1. 데이터별 포맷
      데이터 유형 정의 포맷
      원시 데이터 (데이터27) 중국어, 일본어, 한국어 구어체 데이터 txt
      (데이터28) 독일어, 프랑스어, 스페인어 및 한국어 구어체 데이터
      원천 데이터 원시 데이터를 일상생활, 해외영업, 채팅 등으로 분류 xlsx
      번역 데이터 원천 데이터에 대응하는 번역 데이터가 포함된 형태 JSON

    2. 데이터 어노테이션 포맷

    •  
      2. 데이터 어노테이션 포맷
      순번 항목명 항목 설명 형식/단위 데이터 허용범위/규칙 필수
      여부
      1 대분류 분야 문자 일상생활, 해외영업, 채팅 필수
      2 중분류 분야의 세부 분류 문자 일상생활: 여행, 스포츠, 일상 필수
      해외영업: IT, 금융, 미디어컨텐츠, 제조, 기타
      채팅: 문의, 답변
      3 소분류 분야에 따른 2차 분류 문자 일상생활: 공항/기내. 관광, 쇼핑, 숙소, 음식점 등 선택
      해외영업: 고객선정, 사전영업, 제안, 계약, 후속조치
      채팅: 스포츠, 영화, 음식, 음악 호텔 등
      4 ID 고유 ID 숫자 숫자 이외의 값을 가질 수 없음 필수
      5 S-Code 원문 언어 코드 문자 ISO 639-1 언어 및 ISO 3166-1 지역 코드 기준이 따름 필수
      6 T-Code 번역문 언어 코드 문자 ISO 639-1 언어 및 ISO 3166-1 지역 코드 기준이 따름 필수
      7 S-Length 원문 문자 수 숫자 숫자 이외의 값을 가질 수 없음 필수
      8 T-Length 번역문 문자 수 숫자 숫자 이외의 값을 가질 수 없음 필수
      9 Ratio 원문:번역문 문자 수 비율 숫자 숫자 이외의 값을 가질 수 없음 필수
      10 특수표현 원문내 신조어, 약어 등 포함 여부 문자 신조어, 약어, 관용표현 등으로 구분하고 해당 없을 시 X로 표기 필수
      11 화자 발화자 문자 한국어 또는 알파벳 이외의 값을 가질 수 없음 선택
  • 데이터셋 구축 담당자

    수행기관(주관) : 솔트룩스이노베이션
    수행기관(주관)
    책임자명 전화번호 대표이메일 담당업무
    차윤석 02-2193-1734 [email protected] · 수행사업 내 데이터 구축 · 관리 총괄
    수행기관(참여)
    수행기관(참여)
    기관명 담당업무
    ㈜다이얼로그 디자인에이전시 · 데이터 구축(번역)
    ㈜디엠티랩스 · 데이터 구축(번역)
    ㈜시스트란 · 데이터 구축(번역)
    ㈜에버트란 · 데이터 구축(번역)
    ㈜플리토 · 데이터 구축(번역)
    한샘글로벌(주) · 데이터 구축(번역)
    한국외국어대학교 연구산학협력단 · 데이터 구축(번역)
    데이터 관련 문의처
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    담당자명 전화번호 이메일
    차윤석(솔트룩스이노베이션) 02-2193-1734 [email protected]
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리눅스 OS 계열에서 다운로드 받으시길 권장하며 윈도우에서 파일 다운로드 시 wsl(리눅스용 윈도우 하위 시스템) 설치가 필요합니다.

※ 파일 병합 리눅스 명령어

find "폴더경로" -name "파일명.zip.part*" -print0 | sort -zt'.' -k2V | xargs -0 cat > "파일명.zip"

- 해당 명령어 실행 시, 실행 경로 위치에 병합 압축 파일이 생성됩니다.

- 병합된 파일 용량이 0일 경우, 제대로 병합이 되지 않은 상태이니 "폴더경로"가 제대로 입력되었는지 확인 부탁드립니다.

※ 데이터셋 소개 페이지에서 다운로드 버튼 클릭하여 승인이 필요합니다.