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Catégorisation des corpus Textuels

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dc.contributor.author Hemerlain, Hakima
dc.date.accessioned 2018-12-09T09:04:00Z
dc.date.available 2018-12-09T09:04:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6156
dc.description.abstract Avec l’avènement de l’informatique et l’accroissement du nombre de documents électroniques stockés sur les divers supports électroniques et sur le Web, particulièrement les données textuelles, le développement d’outils d’analyse et de traitement automatique des textes, notamment la classification automatique de textes, est devenu indispensable, pour assister les utilisateurs, de ces collections de documents, à explorer et à répertorier toutes ces immenses banques de données textuelles. Ainsi la catégorisation automatique de textes, qui consiste à assigner un document à une ou plusieurs catégories, s’impose de plus en plus comme une technologie clé dans la gestion de l’intelligence, les résultats obtenus sont utiles aussi bien pour la recherche d’information que pour l’extraction de connaissance soit sur internet (moteurs de recherche), qu’au sein des entreprises (classement de documents internes, dépêches d’agences, etc.). À l'égard des différentes approches de classification automatique de textes, décrites dans l’état de l’art, se reposant sur une architecture classique basée sur un seul point de vue, nous avons introduit une nouvelle utilisation du classifieur « Kppv », basée sur la détection des synonymes. L’objectif principal de nos travaux, est d’améliorer les performances et l’efficacité du modèle de classification. Le corpus de référence Reuters, va servir à mener une étude comparative des résultats obtenus. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.relation.ispartofseries MINF173;
dc.subject Corpus textuels en_US
dc.subject classification en_US
dc.subject apprentissage automatique en_US
dc.subject validation en_US
dc.subject Reuters en_US
dc.title Catégorisation des corpus Textuels en_US
dc.type Other en_US


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