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https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40639Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHALBOUBA Hayat | - |
| dc.contributor.author | TALEB Serine Cherifa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-12T09:40:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-12T09:40:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40639 | - |
| dc.description | 4.540.1.1323;51p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à modéliser le phénomène d'adsorption mono- et multi-composants. L’étude s’attache à développer un modèle neuronal capable d’anticiper les quantités adsorbées d’un mélange terna ire composé du bleu acide 92, du vert direct 6 et du rouge direct 31, sur un matériau adsorbant élaboré par l’architecture nanopolymère Gemini (GPN). Le modèle proposé repose sur le développement d’un programme dans l’environnement MATLAB ® . Les résultats révèlent que le Réseau Neuronal Statique Optimisé (OSNN) présente une architecture de (--) comprenant _ neurones dans la couche d’entrée, _ neurones dans la première couche cachée, _ neurones dans la deuxième couche cachée et _ neurone(s) dans la couche de sortie. Le modèle neuronal basé sur l’algorithme RNAO a réussi à reproduire fidèlement les données expérimentales issues de la littérature avec une grande exactitude, atteignant une erreur quadratique moyenne (MSE) de _ et un coefficient de corrélation R 2 = _. Ces résultats confirment la performance et la fiabilité du modèle neuronal développé pour simuler le comportement d’adsorption avec une grande précision. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Adsorption ; Modèle neuronale ; Modélisation ; Programme MATLAB. | fr_FR |
| dc.title | Modélisation neuronal de l’adsorption d’un système mono et multi composants | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
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| Fichier | Description | Taille | Format | |
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