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CLASSIFICATION AUDIO BASEE SUR L’APPRENTISSAGE PROFOND

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dc.contributor.author Legaid, Raouda
dc.contributor.author Moumene, Mohammed Elamine
dc.date.accessioned 2024-04-15T08:12:24Z
dc.date.available 2024-04-15T08:12:24Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/26175
dc.description.abstract Les progrès récents dans le domaine de l'apprentissage automatique ont conduit à un intérêt croissant pour de nombreux problèmes de classification, impliquant notamment des données sous forme d'images, de vidéos et de fichiers audio. L'un des principaux problèmes de classification est celui de distinguer la catégorie d’un signal sonore. Pour cela, l’apprentissage profond est devenu l’approche la plus prometteuse pour résoudre ce genre de problèmes. Dans notre travail, nous visons à concevoir et implémenter un réseau de neurones convolutionnel dans le but de classifier des signaux sonores tels que des bruits urbains. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.relation.ispartofseries MINF388;
dc.subject Intelligence Artificielle en_US
dc.subject l'apprentissage profond en_US
dc.subject CNN en_US
dc.subject classification audio en_US
dc.title CLASSIFICATION AUDIO BASEE SUR L’APPRENTISSAGE PROFOND en_US
dc.type Other en_US


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