Segmentation Automatique de la Langue des Signes de Belgique Francophone à l’aide de Réseaux Neuronaux Récurrents

Student thesis: Master typesMaster en sciences informatiques à finalité spécialisée en data science

Résumé

La recherche linguistique sur la langue des signes a abouti à la création de corpus conséquents. En effet, un des plus importants concerne la langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et est issu du travail du LSFB-Lab de l'université de Namur. Ce corpus a motivé le développement d’un dictionnaire contextuel de la LSFB vers le français. L’enjeu d’un tel système est important. Cela permettrait d’aider et d’améliorer l’inclusion des personnes muettes ou malentendantes au sein de la société. Une étape préliminaire à l'automatisation de la traduction de la langue des signes consiste en une segmentation afin de distinguer les signes entre eux au sein de vidéos de discussions continues. Un tel système pourrait également être utilisé afin de faciliter le travail d'annotations de ces vidéos. En effet, l'augmentation de la quantité de données annotées est un facteur clé afin d'améliorer la qualité de la traduction automatique. Ce mémoire présente et évalue un système de segmentation de la langue des signes développé à l’aide de réseaux neuronaux récurrents (RNNs). Ce système est amélioré et évalué de façon incrémentale dans différentes expériences qui mettent en avant l'importance de la prise en compte du phénomène de coarticulation, ainsi que d'une meilleure modélisation des transitions au sein des RNNs. En parallèle, de nouveaux datasets sont créés à partir des vidéos LSFB disponibles, tandis qu'une évaluation de l'importance des articulations des signeurs dans la segmentation est menée.
la date de réponse20 juin 2022
langue originaleFrançais
L'institution diplômante
  • Universite de Namur
SuperviseurBenoît Frénay (Promoteur) & Jerome Fink (Copromoteur)

mots-clés

  • langue des signes
  • LSFB
  • segmentation
  • deep learning
  • réseaux neuronaux récurrents
  • RNN
  • LSTM

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