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dc.contributor.authorAlliche, Amel-
dc.contributor.authorAboulouz, Darine-
dc.contributor.authorGuerti, M. (promoteur)-
dc.date.accessioned2024-12-12T13:06:07Z-
dc.date.available2024-12-12T13:06:07Z-
dc.date.issued2006-01-18-
dc.identifier.urihttps://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/35438-
dc.descriptionill.,Bibliogr.cote:mig-004-133fr_FR
dc.description.abstractNotre travail porte sur la Reconnaissance Automatique des phonèmes de l'Arabe Standard en mode monolocuteur en utilisant les Modèles de Markov Cachés ou Hidden Markov Model (HMM). Les paramètres des HMM sont obtenus après l'élaboration d'un corpus (constitué de 76 phrases et 15 mots en AS) et une étape de prétraitement basée sur une analyse sonagraphique afin d'extraire les formants qui constituent les résonances du conduit vocal. Des algorithmes: Forward, Backward et Baum Welch ont été implémentés en vue de l'évaluation du taux de reconnaissance de ces phonèmes. Mots Clés: Reconnaissance Automatique de la Parole, Analyse sonagraphique, Formants, HMM, Algorithmes: Forward, Backward, Baum-Welch.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectReconnaissance Automatique de la Parolefr_FR
dc.subjectAnalyse sonagraphiquefr_FR
dc.subjectFormantsfr_FR
dc.subjectAlgorithmes: Forwardfr_FR
dc.subjectBackwardfr_FR
dc.subjectHMMfr_FR
dc.subjectBaum-Welch.fr_FR
dc.titleReconnaissance Automatique Phonémique de l'Arabe Standard par les Modèles de Markov Cachés (HMM)fr_FR
dc.typeThesisfr_FR
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