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Berkani, Abdelmalek
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Berkani, Abdelmalek
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abdelmalek.berkani@unine.ch
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- PublicationAccès libreComputational exploration and analysis of meters and patterns in Arabic metrical poetry : detection, visualization, and clustering of structures and compositionsCette thèse aborde le problème de l’insuffisance de données et d’outils de traitement automatique du langage naturel liés au système métrique de la poésie arabe, ce qui rend l’exploration des compositions poétiques difficile. Bien que le système métrique ait été largement étudié d’un point de vue linguistique, il a reçu beaucoup moins d’attention en linguistique computationnelle, où des données structurées et des techniques de traitement appropriées sont essentielles pour une analyse efficace. Pour aider à résoudre ce problème, la thèse propose des solutions dans trois domaines clés : les règles du système métrique arabe, les techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’analyse et la visualisation des structures poétiques. Nous présentons Arabic Meters Identification System (AMIS) , un framework structuré organisé en modules spécialisés. Au coeur de AMIS, les données et les règles du système métrique arabe sont intégrées, caractérisant ainsi tous les mètres arabes. Des modules supplémentaires se concentrent sur la détection automatique des mètres dans les poèmes ou les vers individuels, avec une précision fiable de 99,97%. D’autres modules sont dédiés à l’analyse structurelle et à la visualisation des compositions poétiques, y compris des évaluations comparatives. En outre, cette thèse identifie les principales caractéristiques des structures poétiques arabes métrées grâce à une approche de Clustering basée sur cinq métriques : Evenness, Variability, Repetition, Pattern Potential et Pattern Usage. Nos résultats montrent que Repetition, Variability et Pattern Usage sont les métriques les plus significatives, avec seulement deux attributs suffisants pour caractériser la structure d’un poème. De plus, nous explorons le potentiel de la représentation visuelle de la structure de la poésie arabe, la rendant accessible aux locuteurs arabophones et non arabophones. Ces techniques de visualisation ont permis de découvrir de nouvelles métriques qui améliorent les résultats du Clustering, offrant des perspectives plus approfondies sur la structure de la poésie arabe.