Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

Prédiction des manifestations publiques à l’aide de réseaux de neurones artificiels

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dc.contributor.author BELAID, Boualem
dc.date.accessioned 2022-01-04T12:24:09Z
dc.date.available 2022-01-04T12:24:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn MM/660
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/1652
dc.description.abstract Le principal objectif de ce mémoire est de prédire les manifestations publiques au moyen d’algorithmes d’apprentissage automatique et l’apprentissage profond utilisant les fonctionnalités extraites des données des médias sociaux à partir de Twitter.En particulier, nous considérons le cas de « Hirak » qui a commencé en février 2019 en Algérie. les Résultas sont réalisé grâce aux techniques de l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond tout en respectant la méthodologie de la classification du texte liée au domaine du traitement automatique du langage naturel. Mots clés : Apprentissage automatique,Apprentissage profond, HIRAK, Classification, Traitement du langage naturel. III Abstract The main objective of this dissertation is to predict public protests by means of machine learning algorithms and deep learning using features extracted from social media data from Twitter.In particular, we consider the case of ”Hirak” which started in February 2019 in Algeria.The The results are achieved through machine learning and deep learning techniques while respecting the methodology of text classification related to the field of automatic natural language processing.. Keywords : Machine learning, deep learning, Classification, HIRAK, Natural language proccessing. IV ملخص الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو التنبؤ بالاحتجاجات العامة عن طريق خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق باستخدام الميزات المستخرجة من بيانات وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر ، وعلى وجه الخصوص ، نأخذ في الاعتبار حالة "الحراك التي بدأت في فبراير 2019 في الجزائر. يتم تحقيق النتائج باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق مع احترام منهجية تصنيف النص المتعلقة بمجال معالجة اللغة الطبيعية. كلمات مفتاحية : التعلم الآلي ، التعلم العميق ، الحراك ، التصنيف ، معالجة اللغة الطبيعية. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université Mohamed el-Bachir el-Ibrahimi Bordj Bou Arréridj Faculté de Mathématique et Informatique en_US
dc.subject : Machine learning, deep learning, Classification, HIRAK, Natural language proccessing. en_US
dc.title Prédiction des manifestations publiques à l’aide de réseaux de neurones artificiels en_US
dc.type Thesis en_US


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