Université Blida 1

Système de reconnaissance du locuteur basé sur les réseaux RNN et GTCC

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dc.contributor.author Hamchaoui Rayane
dc.contributor.author Youssari Melissa
dc.date.accessioned 2025-11-02T10:55:31Z
dc.date.available 2025-11-02T10:55:31Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.uri https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/40879
dc.description 4.621.1.1418;65p fr_FR
dc.description.abstract Ce travail de fin d’étude porte sur la reconnaissance automatique du locuteur à l’aide des réseaux de neurones récurrents (RNN) combinés aux coefficients cepstraux Gammatone (GTCC) pour l’extraction des caractéristiques audio. L’objectif est de développer un système capable d’identifier efficacement un individu à partir de sa voix, en exploitant les capacités de modélisation temporelle des RNN. Le modèle a été entraîné et évalué sur un corpus vocal prétraité avec les GTCC, montrant des performances prometteuses en termes de classification des locuteurs. Cette approche ouvre la voie à des applications dans la sécurité biométrique, la personnalisation vocale et les systèmes intelligents. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher blida1 fr_FR
dc.subject Reconnaissance du locuteur, RNN, GTCC, Classification vocale, Apprentissage profond. fr_FR
dc.title Système de reconnaissance du locuteur basé sur les réseaux RNN et GTCC fr_FR


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