Université Blida 1

Fouille d'opinions par deep learning

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dc.contributor.author Hadjala, Hachmi
dc.contributor.author Hentit, Anis
dc.date.accessioned 2021-10-26T14:03:47Z
dc.date.available 2021-10-26T14:03:47Z
dc.date.issued 2021-07-14
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12505
dc.description ill., Bibliogr. fr_FR
dc.description.abstract Les avis des clients jouent un rôle très important dans la vie quotidienne. Lorsque nous devons prendre une décision, l'opinion d'autres personnes est également prise en compte. Aujourd'hui, de nombreux internautes publient leurs avis sur de nombreux produits par le biais de blogs, de sites d'évaluation et des réseaux sociaux. Les organisations commerciales et les entreprises sont toujours désireuses de connaître l'avis des consommateurs ou des particuliers sur leurs produits, leur assistance et leurs services. Dans le domaine du commerce électronique, des achats en ligne et du tourisme en ligne, il est essentiel d'analyser automatiquement la grande quantité de données sociales présentes sur le Web de manière automatique, il est donc très important de créer des méthodes qui les classent automatiquement. L'extraction d'opinions, parfois appelée classification des sentiments, est définie comme l'extraction et l'analyse de critiques, de points de vue, d'émotions et d'opinions automatiquement à partir de textes, de données volumineuses et de discours au moyen de diverses méthodes. Dans ce mémoire, nous allons proposer une approche originale de fouille d’opinions basée sur le Deep Learning qui sera évaluée et comparée à d’autres approches en utilisant des jeux de données réels. À cet effet, nous proposons d’utiliser un modèle basé sur une architecture a couches neurale récurrente pour la détection du sentiment d'un texte. Les résultats obtenus après l'évaluation de notre modèle se sont avérés prometteurs. Mots-clés : Fouille d’opinions, Deep Learning, Apprentissage Automatique, Intelligence Artificielle fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Université Blida 1 fr_FR
dc.subject Fouille d’opinions fr_FR
dc.subject Deep Learning fr_FR
dc.subject Apprentissage Automatique fr_FR
dc.subject ntelligence Artificielle fr_FR
dc.title Fouille d'opinions par deep learning fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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