Farblegende: Änderungen bzgl. aktueller PO / aktuellem MHB. Modulhandbuch: Master of Science Computational Linguistics

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Transkript:

Farblegende: Änderungen bzgl. aktueller PO / aktuellem MHB Modulhandbuch: Master of Science Computational Linguistics 9 Auflagenmodule des Masters Required modules for non-cl graduates 68330 Requirements module : Linguistic and NLP fundamentals for Computational Linguists 6830 Requirements module 2: Computer science and NLP fundamentals for Computational Linguists 360 Grundlagen der Maschinellen Sprachverarbeitung 00 Vertiefungsmodule Compulsory modules 0 Vertiefungslinien (Concentrations) 3560 Concentration Computational Syntax und Semantics 3570 Concentration Laboratory Phonology and Speech Processing 3580 Concentration Statistical Natural Language Processing 3550 Methods in Computational Linguistics 3590 Computational Linguistics Team Laboratory 35590 Computational Linguistics Research Module 200 Spezialisierungsmodule Elective modules 20 Katalog MCL 20 Catalogues Computational Linguistics XXXXX Introduction to Programming for Computational Linguistics (6 CP) XXXXX Project Seminar Computational Linguistics (6 CP) 2 Catalogue Core Computational Linguistics 35280 Grammar Formalisms and Grammar Engineering (6 CP) 560 Foundations of Computational Linguistics (6 CP) 6050 Statistical Dependency Parsing (6 CP) 3520 Topics in Computational Semantics (6 CP) 35200 Topics in Computational Syntax (6 CP) XXXXX Meaning and Interpretation (6 CP; beantragt) 3270 Parsing (6 CP; BSc) 6830 Enabling Technologies for Language Processing (6 CP; BSc) 35550 Probabilistic models of language and cognition (3 CP) 35360 Advanced Computational Semantics (3 CP) 35320 Advanced Computational Syntax (3 CP) 22 Catalogue Applied Natural Language Processing 57030 Statistical Machine Translation (6 CP) 080 Information Retrieval und Text Mining (6 CP; BSc) XXXXX Text Technology (6 CP) XXXXX Biomedical Natural Language Processing in the medical, biological and chemical domain (6 CP) 5680 Semantic Web (3 CP) 3530 Natural Language Generation (3 CP) 682 Deep learning for NLP (3 CP)

23 Catalogue Speech Processing 35230 Topics in Laboratory Phonology (6 CP) 35220 Topics in Speech Processing (6 CP) XXXXX Speech recognition and synthesis (6 CP) XXXXX Advanced Speech Perception and Production (6 CP) XXXXX Foundations of digital signal processing in speech processing (6 CP) 35390 Experimental phonetics (3 CP) 3500 Laboratory Phonology (3 CP) 35370 Speech recognition (3 CP) 35380 Speech synthesis (3 CP) 6750 Voice Quality (3 CP) 35550 Probabilistic models of language and cognition (3 CP) 682 Deep learning for NLP (3 CP) 220 Catalogue Cognitive Science 220 Katalog MCL 2 35260 Computational Linguistics Seminar A 35270 Computational Linguistics Seminar B 67370 Topics in Cognitive Science (6 CP) 67380 Foundations of Cognitive Science (3 CP) 350 Language and Speech in the Human Brain: Advanced methods in Neurolinguistics and Neurophonetics (3 CP) 230 Catalogue Computer Science 230 Katalog MCL 3 2970 Embedded Systems Engineering 6020 Interaktive Systeme 60860 3D Scanner - Algorithms and Systems 55600 Advanced Information Management 5570 Advanced Service Computing 2900 Business Process Management 2930 Computer Vision 5560 Correspondence Problems in Computer Vision 29580 Data Compression 0080 Datenbanken und Informationssysteme 39250 Distributed Systems I 5890 Entwurf und Implementierung eines Compilers 5750 Fachpraktikum Verteilte Systeme 580 Fachpraktikum: Algorithmik 00 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz 68720 Human-Computer Interaction 2200 IT Service Management 2970 Machine Learning 020 Mensch-Computer-Interaktion 55650 Multimodal Interaction for Ubiquitous Computers 5690 Net-based Applications and E-Commerce 35930 Network Security 5650 Non-Technical Module Selection III: Technology and Innovation Management, Business Management and Administration 0680 Optimization

0250 Parallele Systeme 29680 Real-Time Programming 8580 Reinforcement Learning 5670 Software Engineering for Real-Time Systems 770 System and Web Security 7760 Security and Privacy 20 Catalogue Linguistics 20 Katalog MCL 2660 Advanced Linguistics 2680 Advanced Linguistics 2 250 Katalog MCL 5 260 Katalog MCL 6 270 Katalog MCL 7 8020 Masterarbeit Computational Linguistics. Änderungen bestehender Module (alle nicht ausdrücklich genannten Beschreibungsfelder bleiben identisch zum bestehenden Modul) 3550 Methods in Computational Linguistics LP: 9 2 SWS: 6,0 8,0 35590 Research module Computational Linguistics Research Module LP: 2 9 SWS: 2,0,0 Prüfungsart: BSL LBP 35280 Grammar Formalisms and Grammar Engineering Prüfungsdauer: 90 Minuten 3270 Parsing Prüfungsdauer: 90 Minuten 6830 Enabling Technologies for Language Processing Prüfungsdauer: schriftlich (60 Min.), evtl. mündlich (20 Min.) 67360 Biomedical Natural Language Processing in the medical, biological and chemical domain LP: 3 6 SWS: 2,0,0 Prüfungsart: LBP

350 Language and Speech in the Human Brain: Advanced methods in Neurolinguistics and Neurophonetic 350 Language and Speech in the Human Brain: Advanced methods in Neurolinguistics and Neurophonetics 57030 Statistical Machine Translation Prüfungsart: BSL PL 2. Erstellung neuer Module MODUL: Introduction to Programming for Computational Linguistic Einführung in die Programmierung für die Modulname Computerlinguistik Modulname Introduction to Programming for Computational Linguistics 2 Modulkürzel 05200560 3 Leistungspunkte (LP) 6 5 Semesterwochenstunden (SWS) Moduldauer (Anzahl der Semester) 6 Turnus. Jedes 2. Semester; WiSe 7 Sprache Englisch 8 Modulverantwortliche(r) 9 Dozenten 0 Verwendbarkeit/Zuordnung zum Curriculum Prof. Dr. Jonas Kuhn Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung E-Mail: jonas.kuhn@ims.uni-stuttgart.de Nils Reiter Gerhard Kremer MSc Computational Linguistics 20 Catalogues Computational Linguistics Wahl. Semester Voraussetzungen 2 Lernziele 3 Inhalt Literatur/Lernmaterialien Students with a pure linguistic background learn how to approach programming tasks. The courses will facilitate concepts, building blocks, and technical terms used in programming languages, including practical exercises. will be announced in the courses 5 6 Lehrformen Lehrformen Abschätzung des Arbeitsaufwands block course Fundamentals of Programming for Computational Linguists, 3SWS lecture + exercises Programming course for first-time programmers, 2SWS presence time 2 h, self-studying 38 h

7a 7b LBP (regular exercises in classes) 8 Grundlage für 9 Medienform 20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung(en) und KEINE ANGABEN MACHEN; WIRD VOM PRÜFUNGSAMT AUSGEFÜLLT 2 Import-Export MODUL: Project Seminar Computational Linguistics Modulname Modulname Projektseminar Computerlinguistik Project Seminar Computational Linguistics 2 Modulkürzel 05200570 3 Leistungspunkte (LP) 6 5 Semesterwochenstunden (SWS) Moduldauer (Anzahl der Semester) 2 6 Turnus irregular 7 Sprache Englisch 8 Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Jonas Kuhn Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung E-Mail: jonas.kuhn@ims.uni-stuttgart.de 9 Dozenten lecturers of the IMS

0 Verwendbarkeit/Zuordnung zum Curriculum MSc Computational Linguistics 20 Catalogues Computational Linguistics Wahl. Semester Voraussetzungen as in the course chosen 2 Lernziele Students become familiar with an advanced topic area of computational linguistics and at the same time develop their oral presentation skills and scientific writing skills, they practise self-organized work in an independent study and train their competence to put specific scientific contributions in a broader context and provide a critical discussion. This module consists of () a course in an advanced topic area of computational linguistics (comprising 2 SWS) and 3 Inhalt Literatur/Lernmaterialien (2) students' independent studies (and/or practical implementation) of a specific thematic complex from the area covered in the course. The investigations are usually conveyed in a student presentation during the course and/or written up as a seminar paper. NOTE: The instructor of the course chosen has to agree AT THE BEGINNING OF THE COURSE to the option of using the course as part of the project seminar module; this course can then not be used for any other modules. will be announced in the courses 5 6 7a 7b Lehrformen Lehrformen Abschätzung des Arbeitsaufwands presence time 2 h, self-studying 59 h LBP 8 Grundlage für 9 Medienform 20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung(en) und KEINE ANGABEN MACHEN; WIRD VOM PRÜFUNGSAMT AUSGEFÜLLT 2 Import-Export

MODUL: Text Technology Modulname Modulname Texttechnologie Text Technology 2 Modulkürzel 05200580 3 Leistungspunkte (LP) 6 5 Semesterwochenstunden (SWS) Moduldauer (Anzahl der Semester) 6 Turnus every summer semester 7 Sprache Englisch 8 Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Jonas Kuhn Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung E-Mail: jonas.kuhn@ims.uni-stuttgart.de 9 Dozenten Dieu Thu Le 0 Verwendbarkeit/Zuordnung zum Curriculum MSc Computational Linguistics 22 Catalogue Applied Natural Language Processing Wahl.-. Semester Voraussetzungen 2 Lernziele Students will be equipped with the most recent text technologies that are commonly used, to get ready for both research and development. After the course, the students are expected to be know about technologies such as XML, JSON, YAML, indexing and searching with Lucene, organizing and storing text corpora in databases including relational and nosql databases, basic knowledge about big data. The students will be able to build some NLP applications such as corpora indexing and searching using the learned technologies. 3 Inhalt This module consists of: () Semi-structured data: XML and related concepts such as tree, elements, attributes; other data languages such as YAML, JSON (2) Linguistic annotation and resources in semi-structured format (3) Storing data in relational databases (e.g., MySQL, Postgre) or nosql (e.g., HBase) () Big data: Google file systems, Bigtable, Facebook and other big data systems (5) Indexing and searching within databases/documents: using XQuery to search within XML-files, brief introduction about SQL query, recent technologies using Lucene to index and search documents.

Projects: Students are supposed to work in groups to apply the learned technologies to build selected applications in NLP Literatur/Lernmaterialien will be announced in the course 5 6 7a 7b Lehrformen Lehrformen Abschätzung des Arbeitsaufwands presence time 2 h, self-studying 38 h PL (written, 90 minutes) 8 Grundlage für 9 Medienform 20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung(en) und KEINE ANGABEN MACHEN; WIRD VOM PRÜFUNGSAMT AUSGEFÜLLT 2 Import-Export MODUL: Speech recognition and synthesis Modulname Modulname Spracherkennung und -synthese Speech recognition and synthesis 2 Modulkürzel 05200590 3 Leistungspunkte (LP) 6 5 Semesterwochenstunden (SWS) Moduldauer (Anzahl der Semester)

6 Turnus every winter semester 7 Sprache Englisch 8 Modulverantwortliche(r) 9 Dozenten 0 Verwendbarkeit/Zuordnung zum Curriculum Voraussetzungen Prof. Dr. Dogil Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung E-Mail: dogil@ims.uni-stuttgart.de Antje Schweitzer Ngoc Thang Vu MSc Computational Linguistics 23 Catalogue Speech Processing Wahl.-. Semester acoustic phonetics, mathematical methods in linguistics, statistics 2 Lernziele 3 Inhalt knowledge of methods in classical speech recognition; familiarity with various approaches to speech synthesis, familiarity with the typical architecture of text-tospeech systems and their components; ablility to implement little synthesis projects introduction to automatic speech recognition (ASR) and its advanced research topics; wide range of ASR fundamental topics such as signal preprocessing, lexicon pronunciation modeling, acoustic modeling, language modeling, search and adaptation; advanced research topics such as the use of deep learning, multilingual speech recognition and spoken language understanding review of typical text-to-speech techniques, implementation of synthesis projects on the basis of the Festival speech synthesis system Literatur/Lernmaterialien Jurafsky und Martin, 2008. Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition, Prentice Hall. Paul Taylor, Text-to-speech synthesis. 5 6 7a 7b Lehrformen Lehrformen Abschätzung des Arbeitsaufwands lecture Speech Synthesis 2SWS lecture Speech Recognition 2SWS presence time 2 h, self-studying 38 h PL (written, 90 minutes) 8 Grundlage für 9 Medienform

20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung(en) und KEINE ANGABEN MACHEN; WIRD VOM PRÜFUNGSAMT AUSGEFÜLLT 2 Import-Export MODUL: Advanced Speech Perception and Production Modulname Modulname Fortgeschrittene Sprachperzeption und -produktion Advanced Speech Perception and Production 2 Modulkürzel 0520000 3 Leistungspunkte (LP) 6 5 Semesterwochenstunden (SWS) Moduldauer (Anzahl der Semester) 6 Turnus every summer semester 7 Sprache Englisch 8 Modulverantwortliche(r) 9 Dozenten 0 Verwendbarkeit/Zuordnung zum Curriculum Voraussetzungen 2 Lernziele 3 Inhalt Prof. Dr. Dogil Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung E-Mail: dogil@ims.uni-stuttgart.de Katrin Schneider Wolfgang Wokurek MSc Computational Linguistics 23 Catalogue Speech Processing Wahl.-. Semester thorough background in Phonetics and Phonology Students develop an understanding of state-of-the-art research in Speech Perception and Production, they are able to assess the advantages and disadvantages of particular approaches against a theoretical background. Current original scientific contributions (mainly conference papers) from the fields of Speech Perception and Production are discussed and contextualized, taking theoretical considerations into account and/or discussing practical aspects. Literatur/Lernmaterialien R.L. Diehl, A.J. Lotto, L.L. Holt, Speech Perception, Annual Review of Psychology, Annual Reviews, 200 W.J.M. Levelt, Speaking: From Intention to Articulation, 989, MIT Press

W.J.M. Levelt, A. Roelofs, A.S. Meyer, A theory of lexical access in speech production, Behavioral and Brain Sciences 22, 999, Cambridge University Press Current conference papers from the respective subfield 5 6 7a 7b Lehrformen Lehrformen Abschätzung des Arbeitsaufwands lecture Advanced Speech Perception 2SWS lecture Advanced Speech Production 2SWS presence time 2 h, self-studying 38 h PL (written, 90 minutes) 8 Grundlage für 9 Medienform 20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung(en) und KEINE ANGABEN MACHEN; WIRD VOM PRÜFUNGSAMT AUSGEFÜLLT 2 Import-Export MODUL: Foundations of digital signal processing in speech processing Grundlagen der digitalen Signalverarbeitung in der Sprachverarbeitung Foundations of digital signal processing in speech processing Modulname Modulname 2 Modulkürzel 052000 3 Leistungspunkte (LP) 6 Semesterwochenstunden (SWS)

5 Moduldauer (Anzahl der Semester) 6 Turnus irregular 7 Sprache Englisch 8 Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Dogil Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung E-Mail: dogil@ims.uni-stuttgart.de 9 Dozenten Wolfgang Wokurek 0 Verwendbarkeit/Zuordnung zum Curriculum MSc Computational Linguistics 23 Catalogue Speech Processing Wahl.-. Semester Voraussetzungen acoustic phonetics, fundamentals of speech signal processing and modelling 2 Lernziele 3 Inhalt Literatur/Lernmaterialien students get to know the foundations of digital signal processing in speech processing Linear, nonlinear and adaptive methods Books and Papers on PSOLA, Inverse filtering, and adaptation. 5 6 7a 7b Lehrformen Lehrformen Abschätzung des Arbeitsaufwands lecture + exercises Application of Digital Signal Processing in Speech Processing SWS presence time 2 h, self-studying 38 h PL (written, 90 minutes) 8 Grundlage für 9 Medienform 20 Bezeichnung der zugehörigen Modulprüfung(en) und KEINE ANGABEN MACHEN; WIRD VOM PRÜFUNGSAMT AUSGEFÜLLT 2 Import-Export