CLASSIFICATION AUDIO BASEE SUR L’APPRENTISSAGE PROFOND

dc.contributor.authorLegaid, Raouda
dc.contributor.authorMoumene, Mohammed Elamine
dc.date.accessioned2024-04-15T08:12:24Z
dc.date.available2024-04-15T08:12:24Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractLes 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.identifier.urihttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/26175
dc.language.isofren_US
dc.relation.ispartofseriesMINF388;
dc.subjectIntelligence Artificielleen_US
dc.subjectl'apprentissage profonden_US
dc.subjectCNNen_US
dc.subjectclassification audioen_US
dc.titleCLASSIFICATION AUDIO BASEE SUR L’APPRENTISSAGE PROFONDen_US
dc.typeOtheren_US

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