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HLMFootFR, aussi appelé HLM Football FR, un média digital centré sur le football, fondé avec la volonté de mettre en lumière les talents issus des quartiers populaires et de créer un espace d’expression représentatif de la culture urbaine et du sport populaire. Ce projet, à mi-chemin entre journalisme, culture et technologie, utilise des outils numériques de pointe, notamment l’intelligence artificielle, pour optimiser sa production de contenu, sa capacité d’analyse et sa diffusion.

Concrètement, HLMFootFR ne se contente pas de relayer l’actualité footballistique. Il s’appuie sur des modèles de traitement automatique du langage (NLP) pour rédiger ou enrichir des descriptions, des résumés de matchs, ou encore des formats courts destinés aux réseaux sociaux. Cette utilisation permet de produire rapidement des textes cohérents, adaptés à différents publics et plateformes comme TikTok, Instagram ou un blog spécialisé.

L’intelligence artificielle est aussi utilisée pour la veille et l’analyse des performances des joueurs. Grâce à des outils de scraping et d’agrégation de données, HLMFootFR collecte des informations issues de bases publiques (telles que Transfermarkt ou des APIs sportives), et les transforme en indicateurs visuels, profils de joueurs, ou tendances exploitables. Des scripts automatisés permettent d’identifier les évolutions, comme les transferts ou les blessures, en temps réel, ce qui constitue une valeur ajoutée dans un contexte où l’information est très rapide et concurrentielle.

En interne, des systèmes simples de machine learning sont en place pour aider à la personnalisation du contenu. En fonction de l’engagement du public, des heures de publication ou des types de contenu les plus performants, HLMFootFR adapte sa stratégie de publication de manière semi-automatisée. Cela permet au média d’avoir une diffusion plus ciblée et plus efficace de ses messages.

HLMFoot FR utilise également l’IA dans le domaine audiovisuel. Des outils comme Whisper sont utilisés pour la transcription automatique des interviews, facilitant ainsi la mise en ligne de vidéos sous-titrées, accessibles à tous. L’équipe expérimente également des outils de montage intelligent, de synthèse vocale et de traduction automatisée, dans le but d’élargir son public à d’autres langues et régions.

Le projet s’appuie sur un stack technique léger mais évolutif, avec une forte composante Python (scraping, NLP, automatisation), JavaScript pour l’intégration web, et des outils comme HuggingFace Transformers, OpenAI GPT ou spaCy pour le traitement du langage. Des plateformes comme Firebase, Streamlit et diverses APIs sociales (TikTok, Instagram) sont intégrées pour piloter l’ensemble.

Enfin, HLMFootFR souhaite partager prochainement certains de ses outils en open-source, à travers des dépôts publics. Il s’agira notamment d’un générateur de résumés automatisés de matchs, d’un pipeline de veille footballistique, ou encore d’un système de profilage joueur à partir de données disponibles librement. Ces projets ont pour but de démontrer comment l’intelligence artificielle peut s’intégrer dans des initiatives culturelles et communautaires, en dehors du cadre académique classique.

HLMFootFR est donc un exemple concret de convergence entre passion, média et technologie. Il montre comment, avec des ressources limitées mais des outils bien utilisés, il est possible de créer une structure médiatique alternative, réactive, et profondément ancrée dans les réalités sociales et culturelles du sport. HLMFootFR est un média digital indépendant dédié au football, fondé par Helmut Patahini en 2022, qui met en lumière les joueurs issus des quartiers populaires et de la culture urbaine. Né entre la France et la Belgique, le projet s’appuie sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram, YouTube …) pour diffuser une parole différente, libre et engagée. HLMFootFR se distingue par l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de contenu, l’analyse de données et l’automatisation des tâches, afin de proposer une expérience moderne, rapide et accessible. Le média vise à représenter ceux qu’on entend peu, tout en connectant le monde du foot à la technologie d’aujourd’hui.

Papers

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TitleStatusHype
Variational Transformers for Diverse Response GenerationCode1
Semantically Multi-modal Image SynthesisCode1
TLDR: Token Loss Dynamic Reweighting for Reducing Repetitive Utterance GenerationCode1
Pix2Shape: Towards Unsupervised Learning of 3D Scenes from Images using a View-based RepresentationCode1
Cross-modal Deep Face Normals with Deactivable Skip ConnectionsCode1
DIDFuse: Deep Image Decomposition for Infrared and Visible Image FusionCode1
U-Det: A Modified U-Net architecture with bidirectional feature network for lung nodule segmentationCode1
Semi-Supervised Semantic Segmentation with Cross-Consistency TrainingCode1
Collaborative Distillation for Ultra-Resolution Universal Style TransferCode1
A Content Transformation Block For Image Style TransferCode1
Dynamic Multiscale Graph Neural Networks for 3D Skeleton-Based Human Motion PredictionCode1
Latent Embedding Feedback and Discriminative Features for Zero-Shot ClassificationCode1
F, B, Alpha MattingCode1
Synthesizing human-like sketches from natural images using a conditional convolutional decoderCode1
Adaptive Graph Convolutional Network with Attention Graph Clustering for Co-saliency DetectionCode1
Encoder-Decoder Based Convolutional Neural Network with Multi-Scale-Aware Modules for Crowd CountingCode1
Encoder-Decoder Based Convolutional Neural Networks with Multi-Scale-Aware Modules for Crowd CountingCode1
Tidying Deep Saliency Prediction ArchitecturesCode1
Motion-Attentive Transition for Zero-Shot Video Object SegmentationCode1
SalsaNext: Fast, Uncertainty-aware Semantic Segmentation of LiDAR Point Clouds for Autonomous DrivingCode1
BasisVAE: Translation-invariant feature-level clustering with Variational AutoencodersCode1
Deterministic Decoding for Discrete Data in Variational AutoencodersCode1
Learning for Video Compression with Hierarchical Quality and Recurrent EnhancementCode1
End-to-End Fast Training of Communication Links Without a Channel Model via Online Meta-LearningCode1
Predictive Coding for Locally-Linear ControlCode1
A Novel Recurrent Encoder-Decoder Structure for Large-Scale Multi-view Stereo Reconstruction from An Open Aerial DatasetCode1
UniLMv2: Pseudo-Masked Language Models for Unified Language Model Pre-TrainingCode1
Attention-guided Chained Context Aggregation for Semantic SegmentationCode1
Learn to Design the Heuristics for Vehicle Routing ProblemCode1
An empirical study of Conv-TasNetCode1
Adaptive Graph Auto-Encoder for General Data ClusteringCode1
Correlation-aware Deep Generative Model for Unsupervised Anomaly DetectionCode1
Incorporating BERT into Neural Machine TranslationCode1
Speech-to-Singing Conversion in an Encoder-Decoder FrameworkCode1
Neural Machine Translation with Joint RepresentationCode1
UniVL: A Unified Video and Language Pre-Training Model for Multimodal Understanding and GenerationCode1
Towards an Appropriate Query, Key, and Value Computation for Knowledge TracingCode1
Fast Generation of High Fidelity RGB-D Images by Deep-Learning with Adaptive ConvolutionCode1
AnomalyDAE: Dual autoencoder for anomaly detection on attributed networksCode1
A Deep Reinforcement Learning Algorithm Using Dynamic Attention Model for Vehicle Routing ProblemsCode1
A Unified End-to-End Framework for Efficient Deep Image CompressionCode1
Hierarchical Generation of Molecular Graphs using Structural MotifsCode1
FourierNet: Compact mask representation for instance segmentation using differentiable shape decodersCode1
Variational Template Machine for Data-to-Text GenerationCode1
Syntactically Look-Ahead Attention Network for Sentence CompressionCode1
Neural Machine Translation System of Indic Languages -- An Attention based ApproachCode1
Graph Convolution Machine for Context-aware Recommender SystemCode1
Spatial-Adaptive Network for Single Image DenoisingCode1
ERNIE-GEN: An Enhanced Multi-Flow Pre-training and Fine-tuning Framework for Natural Language GenerationCode1
Multilingual Denoising Pre-training for Neural Machine TranslationCode1
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