Articles de revues sur le sujet « Classification des réseaux de neurones »

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1

Postadjian, Tristan, Arnaud Le Bris, Hichem Sahbi et Clément Mallet. « Classification à très large échelle d'images satellites à très haute résolution spatiale par réseaux de neurones convolutifs ». Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, no 217-218 (21 septembre 2018) : 73–86. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2018.418.

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Résumé :
Les algorithmes de classification constituent un outil essentiel pour le calcul de cartes d'occupation des sols. Les récents progrès en apprentissage automatique ont montré les très grandes performances des réseaux de neurones convolutifs pour de nombreuses applications, y compris la classification d'images aériennes et satellites. Ce travail établit une stratégie quant à l'utilisation d'un réseau de neurone convolutif pour la classification d'images satellites à très haute résolution spatiale, couvrant de très larges régions géographiques, avec pour perspective future le calcul de cartes d'occupation des sols à l'échelle d'un pays.
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2

El kharki, Omar. « Panorama sur les méthodes de classification des images satellites et techniques d'amélioration de la précision de la classification ». Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, no 210 (7 avril 2015) : 23–38. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2015.259.

Texte intégral
Résumé :
Au cours des dernières années, de nombreuses approches avancées de classification, tels que les réseaux de neurones artificiels, arbres de décision, les ensembles flous, etc. ont été largement appliquées à la classification des images satellites. Chaque méthode de classification a son propre mérite. Sélectionner une approche de classification appropriéepour une étude spécifique n'est pas facile. Différents résultats de classification peuvent être obtenus selon le(s) classificateur(s) choisi(s). Dans cet article, nous passons en revue diverses méthodes de classification avec une analyse et étude comparative. Nous présentons également les techniques pour améliorer la précision de la classification de lacouverture terrestre.
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3

Kerkeni, N., R. Ben Cheikh, M. H. Bedoui, F. Alexandre et M. Dogui. « Classification des stades de sommeil par des réseaux de neurones artificiels hiérarchiques ». IRBM 33, no 1 (février 2012) : 35–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.irbm.2011.12.006.

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4

Le Bris, Arnaud, Cyril Wendl, Nesrine Chehata, Anne Puissant et Tristan Postadjian. « Fusion tardive d'images SPOT-6/7 et de données multi-temporelles Sentinel-2 pour la détection de la tâche urbaine ». Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, no 217-218 (21 septembre 2018) : 87–97. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2018.415.

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Résumé :
La fusion d'images multispectrales à très haute résolution spatiale (THR) avec des séries temporelles d'images moins résolues spatialement mais comportant plus de bandes spectrales permet d'améliorer la classification de l'occupation du sol. Elle tire en effet le meilleur parti des points forts géométriques et sémantiques de ces deux sources. Ce travail s'intéresse à un processus d'extraction automatique de la tache urbaine fondé sur la fusion tardive de classifications calculées respectivement à partir d'images satellitaires Sentinel-2 et SPOT-6/7. Ces deux sources sont d'abord classées indépendamment selon 5 classes, respectivement par forêts aléatoires et réseaux de neurones convolutifs. Les résultats sont alors fusionnés afin d'extraire les bâtiments le plus finement possible. Cette étape de fusion inclut une fusion au niveau pixellaire suivie d'une étape de régularisation spatiale intégrant un terme lié au contraste de l'image. Le résultat obtenu connaît ensuite une seconde fusion afin d'en déduire une tache urbaine : une mesure a priori de se trouver en zone urbaine est calculée à partir des objets bâtiments détectés précédemment et est fusionnée avec une classification binaire dérivée de la classification originale des données Sentinel-2.
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5

Aristizábal, Maria Clara. « Evaluación asimétrica de una red neuronal : aplicación al caso de la inflación en Colombia ». Lecturas de Economía, no 65 (29 octobre 2009) : 73–116. http://dx.doi.org/10.17533/udea.le.n65a2641.

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Résumé :
El objetivo de este trabajo es explorar la relación no lineal entre el dinero y la inflación en Colombia a través de una red neuronal artificial, utilizando información mensual de la variación del Índice de Precios al Consumidor y del agregado monetario M3, desde enero de 1982 hasta febrero de 2005. Las redes neuronales artificiales aparecen como una excelente alternativa para las autoridades monetarias de contar con los mejores modelos para pronosticar la inflación y guiar sus decisiones de política. El presente artículo incorpora algunas innovaciones en la modelación del dinero e inflación que permiten generar pronósticos más confiables, debido a que el modelo se aproxima con mayor exactitud a la realidad. Palabras Clave: red neuronal artificial, no linealidad, unidad escondida, función de activación, rolling de pronósticos, función de pérdida asimétrica. Clasificación JEL: D87, C53. Abstract: The objective of the present work is to explore the non-linear relationship between money and inflation in Colombia through an artificial neural network using monthly information for the variation of the consumer price index and the monetary aggregate M3 since January 1982 through February 2005. Artificial neural networks turn up as an excellent alternative for monetary authorities to count on the best models to forecast inflation and guide their policy decisions. This article incorporates some innovations in money and inflation modeling that allow to generate more reliable forecasts given that the model approximates reality with greater accuracy. Keywords: artificial neural network, non-linearity, hidden unit, activation function, rolling test, asymmetric lost function. JEL classification: D87, C53. Résumé: L’objectif de ce travail consiste à explorer la relation non linéaire entre la quantité de monnaie et l’inflation en Colombie à travers la technique des réseaux de neurones artificiels. Nous utilisons les statistiques mensuelles concernant la variation de l’indice des prix à la consommation et l’agrégat monétaire M3 entre janvier 1982 et février 2005. Les réseaux neuronaux artificiels constituent une excellente alternative pour les autorités monétaires en vue d’améliorer leurs modèles qui servent à anticiper l’inflation. Cet article intègre quelques nouveautés dans la modélisation de la quantité de monnaie et l’inflation. Cette modélisation permet d’établir des prévisions plus précises car elle se rapproche avec plus d’exactitude de la réalité économique. Mots clés: Réseaux de neurones artificiels, unité cachée, fonction d’activation, Rolling test, fonction de perte asymétrique. Classification JEL: D87, C53.
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6

Ruan, S., P. Decazes et R. Modzelewski. « Contribution des cartes d’activation de classe des réseaux de neurones profonds pour la classification des tumeurs primaires en TEP-FDG ». Médecine Nucléaire 44, no 2 (mars 2020) : 133. http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2020.01.080.

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7

Katlane, Faten, et Mohamed Saber Naceur. « La combinaison d'indicateurs de changement pour le suivi de l'évolution de l'occupation du sol à partir d'imagerie satellitales ». Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, no 203 (8 avril 2014) : 43–48. http://dx.doi.org/10.52638/rfpt.2013.29.

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Résumé :
L'apparition de capteurs d'observation de la terre ayant une haute résolution spatiale a permis la réalisation de beaucoup d'applications liées à l'analyse de la surface terrestre ou de l'environnement comme le suivi de la végétation, la mise à jour de la cartographie et aussi la gestion des risques.Il existe plusieurs approches pour la détection de changement en imagerie : des méthodes qui se sont fondées sur l'analyse par vecteurs de changement, les détecteurs simples et la régression, des méthodes d'analyse de texture, d'analyse en composantes principales, d'analyse de formes, de différence de l'indice de végétation, et des ondelettes et finalement les méthodes de classification multi-dates directes, de comparaison post classification et de comparaison post classification flou, d'intelligence artificielle, de réseaux artificiels de neurones et des systèmes experts.\\ La détection de changement peut se faire entre deux images ayant différentes dates, tandis que le suivi de l'évolution de l'occupation du sol se fait à partir d'une multitude d'images multidates.L'application de l'approche a contrario en traitement d'images, repose sur la détection de structures non attendues. Ainsi, on peut détecter des "évènements" sans faire d'hypothèse sur la forme de ces événements, ce qui justifie le qualitatif de détection a contrario.Au cours de ce travail, nous avons appliqué l'approche a contrario pour faire le suivi de l'évolution de l'occupation du sol en combinant plusieurs indicateurs de changement.
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8

Fortin, V., T. B. M. J. Ouarda, P. F. Rasmussen et B. Bobée. « Revue bibliographique des méthodes de prévision des débits ». Revue des sciences de l'eau 10, no 4 (12 avril 2005) : 461–87. http://dx.doi.org/10.7202/705289ar.

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Résumé :
Dans le domaine de la prévision des débits, une grande variété de méthodes sont disponibles: des modèles stochastiques et conceptuels mais aussi des approches plus novatrices telles que les réseaux de neurones artificiels, les modèles à base de règles floues, la méthode des k plus proches voisins, la régression floue et les splines de régression. Après avoir effectué une revue détaillée de ces méthodes et de leurs applications récentes, nous proposons une classification qui permet de mettre en lumière les différences mais aussi les ressemblances entre ces approches. Elles sont ensuite comparées pour les problèmes différents de la prévision à court, moyen et long terme. Les recommandations que nous effectuons varient aussi avec le niveau d'information a priori. Par exemple, lorsque l'on dispose de séries chronologiques stationnaires de longue durée, nous recommandons l'emploi de la méthode non paramétrique des k plus proches voisins pour les prévisions à court et moyen terme. Au contraire, pour la prévision à plus long terme à partir d'un nombre restreint d'observations, nous suggérons l'emploi d'un modèle conceptuel couplé à un modèle météorologique basé sur l'historique. Bien que l'emphase soit mise sur le problème de la prévision des débits, une grande partie de cette revue, principalement celle traitant des modèles empiriques, est aussi pertinente pour la prévision d'autres variables.
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9

-BORNE, Pierre. « Les réseaux de neurones. » Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 08 (2006) : 31. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.074.

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-BORNE, Pierre. « Les réseaux de neurones. » Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 08 (2006) : 37. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.075.

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-Y. HAGGEGE, Joseph. « Les réseaux de neurones ». Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 08 (2006) : 43. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.076.

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-BENREJEB, Mohamed. « Les réseaux de neurones. » Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 08 (2006) : 47. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.077.

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-Y. HAGGEGE, Joseph. « Les réseaux de neurones. » Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 08 (2006) : 50. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.078.

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-BENREJEB, Mohamed. « Les réseaux de neurones. » Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 08 (2006) : 55. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2006.079.

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Bélanger, M., N. El-Jabi, D. Caissie, F. Ashkar et J. M. Ribi. « Estimation de la température de l'eau de rivière en utilisant les réseaux de neurones et la régression linéaire multiple ». Revue des sciences de l'eau 18, no 3 (12 avril 2005) : 403–21. http://dx.doi.org/10.7202/705565ar.

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Résumé :
La température de l'eau en rivière est un paramètre ayant une importance majeure pour la vie aquatique. Les séries temporelles décrivant ce paramètre thermique existent, mais elles sont moins nombreuses et souvent courtes, ou comptent parfois des valeurs manquantes. Cette étude présente la modélisation de la température de l'eau en utilisant des réseaux de neurones et la régression linéaire multiple pour relier la température de l'eau à celle de l'air et le débit du ruisseau Catamaran, situé au Nouveau-Brunswick, Canada. Une recherche multidisciplinaire à long terme se déroule présentement sur ce site. Les données utilisées sont de 1991 à 2000 et comprennent la température de l'air de la journée en cours, de la veille et de l'avant-veille, le débit ainsi que le temps transformé en série trigonométrique. Les données de 1991 à 1995 ont été utilisées pour l'entraînement ou la calibration du modèle tandis que les données de 1996 à 2000 ont été utilisées pour la validation du modèle. Les coefficients de détermination obtenus pour l'entraînement sont de 94,2 % pour les réseaux de neurones et de 92,6 % pour la régression linéaire multiple, ce qui donne un écart-type des erreurs de 1,01 C pour les réseaux de neurones et de 1,05 C pour la régression linéaire multiple. Pour la validation, les coefficients de détermination sont de 92,2 % pour les réseaux de neurones et de 91,6 % pour la régression linéaire multiple, ce qui se traduit en un écart-type des erreurs de 1,10 C pour les réseaux de neurones et de 1,25 C pour la régression linéaire multiple. Durant la période d'étude (1991-2000), le biais a été calculé à +0,11 C pour le modèle de réseaux de neurones et à -0,26 °C pour le modèle de régression. Ces résultats permettent de conclure qu'il est possible de prévoir la température de l'eau de petits cours d'eau en utilisant la température de l'air et le débit, aussi bien avec les réseaux de neurones qu'avec la régression linéaire multiple. Les réseaux de neurones semblent donner un ajustement aux données légèrement meilleur que celui offert par la régression linéaire multiple, toutefois ces deux approches de modélisation démontrent une bonne performance pour la prédiction de la température de l'eau en rivière.
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Mézard, Marc, et Jean-Pierre Nadal. « Réseaux de neurones et physique statistique ». Intellectica. Revue de l'Association pour la Recherche Cognitive 9, no 1 (1990) : 213–45. http://dx.doi.org/10.3406/intel.1990.884.

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Laks, Bernard. « Réseaux de neurones et syllabation du français ». Linx 34, no 1 (1996) : 327–46. http://dx.doi.org/10.3406/linx.1996.1440.

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Jelassi, Khaled, Najiba Bellaaj-Merabet et Bruno Dagues. « Estimation du flux par réseaux de neurones ». Revue internationale de génie électrique 7, no 1-2 (30 avril 2004) : 105–31. http://dx.doi.org/10.3166/rige.7.105-131.

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Robert, C., A. Limoge, P. Karasinski et J. F. Gaudy. « Réseaux de neurones et électroencéphalogramme : fructueuse association ». ITBM-RBM 23, no 2 (avril 2002) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1016/s1297-9562(02)80021-3.

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Cohard, Philippe. « Big data analytics : réseaux de neurones et mapreduce ». Management des technologies organisationnelles (MTO) N° 9, no 2 (1 juin 2019) : 149–64. http://dx.doi.org/10.3917/mto.009.0149.

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Fénelon, VS, Y. Le Feuvre et P. Meyrand. « Neuromodulation et ontogenèse des réseaux de neurones moteurs. » médecine/sciences 16, no 6-7 (2000) : 839. http://dx.doi.org/10.4267/10608/1742.

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Soumireu-Mourat, Bernard. « Réseaux de Neurones et mémoire : rôle de l’hippocampe ». Journal de la Société de Biologie 195, no 4 (2001) : 351–54. http://dx.doi.org/10.1051/jbio/2001195040351.

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Lavergne, Jean, Olivier Lavergne et Fernand Kimmel. « Les réseaux de neurones dans la décision orthodontique ». Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 29, no 4 (décembre 1995) : 545–56. http://dx.doi.org/10.1051/odf/1995029.

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Palluat, Nicolas, Daniel Racoceanu et Noureddine Zerhouni. « Utilisation des réseaux de neurones temporels pour le pronostic et la surveillance dynamique. Etude comparative de trois réseaux de neurones récurrents ». Revue d'intelligence artificielle 19, no 6 (1 décembre 2005) : 913–50. http://dx.doi.org/10.3166/ria.19.913-950.

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Achour, Naoura, Redouane Toumi et Nacer M'sirdi. « Construction de cartes d'environnements par des réseaux de neurones ». Journal Européen des Systèmes Automatisés 37, no 4 (30 avril 2003) : 527–49. http://dx.doi.org/10.3166/jesa.37.527-549.

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Lavergne, Jean, et Jos Dibbets. « Les réseaux de neurones et l'étude de l'architecture faciale ». Revue d'Orthopédie Dento-Faciale 30, no 3 (septembre 1996) : 369–79. http://dx.doi.org/10.1051/odf/1996029.

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-GLORENNEC, Pierre-Yves. « Réseaux de neurones et logique floue pour la transitique ». Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no 06 (1995) : 26. http://dx.doi.org/10.3845/ree.1995.062.

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Lembeck, F., et A. Bucsics. « Classification of peripheral neurones ». Behavioral and Brain Sciences 13, no 2 (juin 1990) : 310–11. http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x00078857.

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Dechemi, N., T. Benkaci et A. Issolah. « Modélisation des débits mensuels par les modèles conceptuels et les systèmes neuro-flous ». Revue des sciences de l'eau 16, no 4 (12 avril 2005) : 407–24. http://dx.doi.org/10.7202/705515ar.

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Résumé :
La modélisation pluie-débit au pas de temps mensuel, a été étudiée par le biais de quatre modèles qui appartiennent à deux catégories, les modèles conceptuels (modèles à réservoirs), et les modèles basés sur les réseaux de neurones, et la logique floue Les modèles conceptuels mensuels utilisés sont les modèles de Thornthwaite et Arnell et le modèle GR2M, ainsi que deux modèles représentés par les réseaux de neurones à apprentissage supervisé et le modèle neuro-flou qui combine une méthode d'optimisation neuronale et une logique floue. Une application de ces modèles a été effectuée sur le bassin de la Cheffia (Nord-Est Algérien), et a confirmé les performances du modèle basé sur la logique floue. Par sa robustesse et son pouvoir d'extrapolation non-linéaire, ce modèle a donné d'excellents résultats, et représente donc une nouvelle approche de la modélisation pluie-débit au pas de temps mensuel.
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Dussart, Christian. « La technologie des réseaux neurones au coeur du marketing interactif ». Décisions Marketing 7 (1 janvier 1996) : 93–95. http://dx.doi.org/10.7193/dm.007.93.95.

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Roblin, E., P. Cournède et S. Michiels. « Prédiction de survie avec réseaux de neurones et mesures d'incertitude ». Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 70 (mai 2022) : S84—S85. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2022.03.116.

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Nargeot, Romuald, Guillaume Radecki, Ileana O. Jelescu, Denis Le Bihan et Luisa Ciobanu. « L’imagerie fonctionnelle des neurones individuels au sein de réseaux complexes ». médecine/sciences 31, no 1 (janvier 2015) : 15–17. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20153101004.

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Hugget, Alain, et Patrick Sébastian. « Modélisation de séchoirs à tapis. Utilisation des réseaux de neurones ». Revue Générale de Thermique 35, no 417 (octobre 1996) : 599–614. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3159(96)80023-7.

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KOSTEK, B. « Application des réseaux de neurones pour l'analyse de l'articulation musicale ». Le Journal de Physique IV 04, no C5 (mai 1994) : C5–597—C5–600. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19945127.

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Coulibaly, Paulin, François Anctil et Bernard Bobée. « Prévision hydrologique par réseaux de neurones artificiels : état de l'art ». Canadian Journal of Civil Engineering 26, no 3 (1 juin 1999) : 293–304. http://dx.doi.org/10.1139/l98-069.

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Résumé :
Artificial neural networks (ANN) are a novel approximation method for complex systems especially useful when the well-known statistical methods are not efficient. The multilayer perceptrons have been mainly used for hydrological forecasting over the last years. However, the connectionist theory and language are not much known to the hydrologist communauty. This paper aims to make up this gap. The ANN architectures and learning rules are presented to allow the best choice of their application. Stochastic methods and the neural network approach are compared in terms of methodology steps in the context of hydrological forecasting. Recent applications in hydrology are documented and discussed in the conclusion.Key words: artificial neural networks, hydrological forecasting, stochastic models, multilayer perceptrons.
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Dussart, Christian. « La technologie des réseaux neurones au cœur du marketing interactif ». Décisions Marketing N° 7, no 1 (1 janvier 1996) : 93–95. http://dx.doi.org/10.3917/dm.07.0093.

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Benbouhenni, Habib. « Commande DTC cinq niveaux à 24 secteurs basée sur les réseaux de neurones de la MAS de forte puissance ». Journal of Renewable Energies 21, no 3 (30 septembre 2018) : 373–84. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v21i3.696.

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Résumé :
Dans cet article, nous présentons une commande de type contrôle direct du couple (DTC) basée sur les réseaux de neurones de la machine asynchrone de forte puissance (1 MW) alimentée par onduleur NPC de tension à cinq niveaux (DTC-5N). La commande DTC classique présente plusieurs inconvénients, tels que l’obtention d’une fréquence de commutation variable, les ondulations du couple et du flux, les fluctuations des puissances et les harmoniques des courants dans le régime transitoire et permanent, à cause de l’utilisation des comparateurs à hystérésis et les tableaux de commutation. Pour cela, nous avons proposé d’étudier dans cet article la commande directe du couple à cinq niveaux (DTC-5N) basée sur les réseaux de neurones artificiels (DTC-RNA-5N), pour améliorer les performances de la commandes DTC cinq niveaux, où la table de commutation sont remplacés par un contrôleur neuronal, afin de bien conduire les grandeurs de sortie de la MAS vers leurs valeurs de référence durant une période de temps fixe. Des simulations numériques sont présentées pour comparer les performances des méthodes proposées (DTC-RNA-5N).
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Bergé, Anne-Marie, et Jacques Martinet. « Sur La Classification Des Réseaux Eutactiques ». Journal of the London Mathematical Society 53, no 3 (juin 1996) : 417–32. http://dx.doi.org/10.1112/jlms/53.3.417.

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LOTFI, Siham, et Hicham MESK. « Prévision de Défaillance Des entreprises : Apport des Réseaux de Neurones Artificiels ». International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing (IJFAEMA) 3, no 3 (1 juin 2021) : 70–79. http://dx.doi.org/10.52502/ijfaema.v3i3.53.

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Résumé :
Le principal problème auquel font face les banques lors de la décision de l’octroi de crédit est leur incapacité à déterminer avec certitude si le client va honorer ou non ses engagements. Depuis toujours, cette décision de l’octroi du crédit repose sur l’évaluation préalable de l’agent de crédit. En effet, une détection précoce des difficultés de l’entreprise se fait à l’aide des outils de prévision du risque de défaillance qui s’appuient tous sur l’analyse du passé pour prédire l’avenir de l’entreprise. Cette analyse repose essentiellement sur l’exploitation des états de synthèse de l’entreprise qui restent une source d’informations incontournable pour la détection des difficultés des entreprises. Parmi ces méthodes de prévision, on trouve les réseaux de neurones artificiels. Cette technique est utilisée dans de nombreuses disciplines notamment la médecine, le marketing, la finance et constitue une alternative intéressante aux techniques statistiques traditionnelles pour le traitement des données comme (la régression logistique, analyse discriminante, etc..).
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Yagoub, Mustapha C. E. « Optimisation des performances de modules multipuces Modélisation par réseaux de neurones ». Annales des Télécommunications 59, no 9-10 (septembre 2004) : 1092–117. http://dx.doi.org/10.1007/bf03179712.

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Roblin, E., P. Cournède et S. Michiels. « Développements de réseaux de neurones pour données censurées et prédiction de survie ». Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique 69 (juin 2021) : S9—S10. http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2021.04.011.

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Nohair, Mohamed, André St-Hilaire et Taha B. Ouarda. « Utilisation des réseaux de neurones et de la régularisation bayésienne en modélisation de la température de l’eau en rivière ». Revue des sciences de l'eau 21, no 3 (2 octobre 2008) : 373–82. http://dx.doi.org/10.7202/018783ar.

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Résumé :
Résumé Dans ce travail, nous avons élaboré un modèle de prédiction des variations de la température d’un cours d’eau en fonction de variables climatiques, telles que la température de l’air ambiant, le débit d’eau et la quantité de précipitation reçue par le cours d’eau. Les réseaux de neurones statiques ont été utilisés pour approximer la relation entre ces différentes variables avec une erreur moyenne de 0,7 °C. Par ailleurs, nous proposons un modèle de prédiction de l’évolution de la température de l’eau à court et moyen termes pour les jours (j + i, i = 1,2,..). Deux méthodes ont été appliquées : la première, de type itérative, utilise la valeur estimée du jour j pour prédire la valeur de la température de l’eau au jour j + 1; la seconde méthode, beaucoup plus simple à mettre en oeuvre, consiste à estimer la température de tous les jours considérés en une seule fois. L’optimisation de la fonction de coût par l’algorithme de Levenberg-Marquardt, disponible dans l’outil « réseaux de neurones » de MATLAB a permis d’améliorer nettement la performance des modèles. Des résultats très satisfaisants sont alors obtenus en testant la validité du modèle par la validation croisée avec des erreurs moyennes de prédiction à sept jours de 1,5 °C.
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Soudani, Azeddine, Saadi Bougoul et Jean-Luc Harion. « Réduction des étalonnages multiples en mesures simultanées dans une couche limite turbulente d'un mélange air - hélium ». Journal of Renewable Energies 6, no 2 (31 décembre 2003) : 77–94. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v6i2.963.

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Résumé :
Les mesures simultanées par thermo-anémométrie de plusieurs grandeurs physiques d'un fluide en écoulement turbulent, nécessite l'emploi d'autant de sondes qu'il y a de variables. Un étalonnage est préalable à toute utilisation de ces capteurs pour des mesures. Cet étalonnage est fondé sur des lois d'ajustement, réalisées généralement par des méthodes classiques d'interpolation linéaire, des régressions polynomiales, des fonctions splines ou encore par des réseaux de neurones artificiels. Il permet d'établir le lien univoque entre les sorties de ces capteurs, données sous forme de tensions, et les paramètres physiques de l'écoulement à mesurer. Suivant la forme du réseau d'étalonnage obtenue, la précision de ces méthodes peut être extrêmement sensible aux degrés des polynômes d'ajustement et peut présenter ainsi des erreurs importantes d'interpolation. Il est donc nécessaire de tester systématiquement les paramètres d'ajustement pour chaque application. On montre à travers cette étude que, les méthodes de génération de grilles cartésiennes et de dépouillement de mesures, utilisant des régressions polynomiales et des interpolations linéaires, sont beaucoup moins précises que celles utilisant les fonctions splines et les réseaux de neurones artificiels. Les résultats obtenus montrent aussi que l'utilisation d'une surchauffe plus forte pour l'élément amont que l'élément aval de la sonde apporte, en général, une meilleure précision lors de la génération des grilles.
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Belatel, Mimi, et Abdelghani Ouazeta. « Modélisation et identification par les réseaux de neurones d’un système énergétique éolien à base d’une génératrice asynchrone ». Journal of Renewable Energies 20, no 2 (12 octobre 2023) : 195–208. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v20i2.620.

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Résumé :
L’objectif de ce travail est de modéliser les principaux composants du système énergétique éolien, essentiellement la génératrice asynchrone (GAS) et la turbine éolienne, ainsi que le développement d’un outil d’identification et d’optimisation, tel que les réseaux de neurones (ANN’s) pour l’étude de la quantité de charge de l’unité de stockage d’un système énergétique éolien autonome. La modélisation et l’identification de toute la chaîne de conversion est une phase importante pour pouvoir déterminer les caractéristiques optimales du système éolien.
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Mizunami, Makoto, et Hideki Tateda. « Classification of Ocellar Interneurones in the Cockroach Brain ». Journal of Experimental Biology 125, no 1 (1 septembre 1986) : 57–70. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.125.1.57.

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Résumé :
Nine types of ocellar interneurones with arborizations in the ocellar tract have been identified in the cockroach, Periplaneta americana. These neurones are classified into (1) five types of ‘PS-neurone’, which project into the posterior slope, (2) two types of ‘OL-neurone’, which project into the lobula and medulla of the optic lobe, and (3) two types of ‘D-neurone’, which descend to the thoracic ganglia. When recordings were made in the ocellar tract, all types of neurones exhibited similar responses: a tonic hyperpolarization during illumination and one or a few transient depolarizations at the end of illumination. However, these neurones are classified into several physiological types from the responses recorded in their axons or terminal regions.
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HARINAIVO, A., H. HAUDUC et I. TAKACS. « Anticiper l’impact de la météo sur l’influent des stations d’épuration grâce à l’intelligence artificielle ». Techniques Sciences Méthodes 3 (20 mars 2023) : 33–42. http://dx.doi.org/10.36904/202303033.

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Résumé :
Le changement climatique a pour conséquence l’apparition de forts événements pluvieux de plus en plus fréquents, occasionnant de fortes variations de débit et de concentrations à l’influent des stations d’épuration. La connaissance des risques d’orage et des débits potentiels plusieurs heures ou plusieurs jours en avance permettrait d’anticiper les adaptations opérationnelles pour préparer la station et protéger les différents ouvrages des risques de défaillance. Dans cette étude, les données météorologiques (pluies, température, vents, humidités, précipitations…) et l’historique des données d’influent de la station sont utilisés pour entraîner un algorithme d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond pour prédire les débits entrants sur la station jusqu’à une semaine en avance. Trois jeux de données journalières et horaires, de 1 à 3 ans, sont utilisés pour entraîner un modèle de Forêt aléatoire à 30 arbres, un modèle LSTM (long short-term memory) et un modèle GRU (gate recurrent unit) à trois couches de 100 neurones suivis chacun d’un dropout de 20 % et une couche de sortie entièrement connectée. Les données sont préalablement nettoyées pour supprimer les valeurs aberrantes et sont réparties à 80 % pour les données pour l’apprentissage et 20 % pour les données de test afin d’obtenir des modèles avec les meilleures prédictions. Les algorithmes utilisés dans cette étude sont simples et détectent bien les pics. La durée de l’entraînement sur les données de trois ans se fait en moins de deux minutes pour la Forêt aléatoire et en moins d’une demi-heure pour les réseaux de neurones LSTM et GRU. Les résultats montrent que les données horaires et la prise en compte de l’effet de l’historique par l’utilisation des réseaux de neurones récurrents LSTM et GRU permettent d’obtenir une meilleure prédiction des débits d’influent. Les séries de données plus longues permettent également un meilleur apprentissage des algorithmes et une meilleure prédiction du modèle.
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Lek, S., I. Dimopoulos, M. Derraz et Y. El Ghachtoul. « Modélisation de la relation pluie-débit à l'aide des réseaux de neurones artificiels ». Revue des sciences de l'eau 9, no 3 (12 avril 2005) : 319–31. http://dx.doi.org/10.7202/705255ar.

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Résumé :
Identifier tous les processus physiques élémentaires du cycle hydrologique qui peuvent avoir lieu dans un bassin versant et attribuer à chacun d'eux une description analytique permettant la prévision conduisent à des structures complexes employant un nombre élevé de paramètres difficilement accessibles. En outre, ces processus, même simplifiés, sont généralement non linéaires. Le recours à des modèles à faible nombre de variables, capables de traiter la non-linéarité, s'avère nécessaire. C'est dans cette optique que nous proposons une méthode de modélisation de la relation pluie et débit basée sur l'utilisation de réseaux neuronaux. Les performances de ces derniers dans la modélisation non linéaire ont été déjà prouvées dans plusieurs domaines scientifiques (biologie, géologie, chimie, physique). Dans ce travail, nous utilisons l'algorithme de la rétropropagation des erreurs avec un réseau à 3 couches de neurones. La fonction de transfert appliquée est de type sigmoïde. Pour prédire le débit à un moment donné, on présente à l'entrée du réseau des valeurs de pluies et de débits observés à des instants précédents. La structure du réseau est optimisée pour obtenir une bonne capacité prévisionnelle sur des données n'ayant pas participé au calage. L'application du réseau à des données pluviométriques et débimétriques du bassin de l'oued Beth permet d'obtenir de bonnes prévisions d'un ou plusieurs pas de temps, aussi bien journalières qu'hebdomadaires. Pour les données n'ayant pas participé au calage, les coefficients de corrélation entre les valeurs observées et les valeurs estimées par les différents modèles sont élevés. Ils varient de 0.72 à 0.91 pour les coefficients de corrélation de Pearson et de 0.73 à 0.95 pour les coefficients de Spearman.
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Zemouri, Ryad, Daniel Racoceanu et Nourredine Zerhouni. « Réseaux de neurones récurrents à fonctions de base radiales : RRFR Application au pronostic ». Revue d'intelligence artificielle 16, no 3 (1 juin 2002) : 307–38. http://dx.doi.org/10.3166/ria.16.307-338.

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Yongsiri, Anchalee, Kozo Funase, Hiroshi Takeuchi, Keiko Shimamoto et Yasufumi Ohfune. « Classification of GABA receptors in snail neurones ». European Journal of Pharmacology 155, no 3 (octobre 1988) : 239–45. http://dx.doi.org/10.1016/0014-2999(88)90509-2.

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Laïdi, Maamar, et Salah Hanini. « Approche neuronale pour l’estimation des transferts thermiques dans un fluide frigoporteur diphasique ». Journal of Renewable Energies 15, no 3 (23 octobre 2023) : 513–20. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v15i3.340.

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Résumé :
La propriété associative des réseaux neurologiques artificiels et de leur capacité inhérente d’apprendre et identifier des rapports fortement non linéaires et complexes, les trouve idéalement convenus à une étendue des applications large dans le domaine du froid direct et indirect. Cet article traite les applications potentielles des réseaux neurones artificiels dans la particularité des problèmes thermiques soulevés par l’utilisation des fluides frigoporteurs diphasiques, tels que les coulis de glace (mélange de solutions binaires aqueuses et de cristaux de glace) dans les installations de distribution du froid. L’utilisation de ce type d’installation permet de diminuer, les quantités des fluides frigorigènes traditionnels, ainsi que les problèmes qu’ils engendrent, de réduire les volumes de stockage et les consommations d’électricité. La stratégie d’obtention du RN s'articule sur l'élaboration d'un programme sur MATLAB, comportant plusieurs boucles où on fait varier les algorithmes d’apprentissages, les fonctions d’activations, le nombre de couches cachées et le nombre de neurones dans chaque couche, afin de minimiser la fonction du coût sous contrainte d’une erreur relative fixée. Le modèle neuronal conçu a permis d’une part de reproduire avec une très bonne précision les données expérimentales tirées directement de littérature et d’autre part une estimation meilleure et plus précise des valeurs calculées par rapport aux modèles classiques (basé sur la formulation générale de la méthode enthalpique) des transferts thermiques dans le cas des solutions binaires dispersées sous forme d’émulsions ou de mini-émulsions subissant un changement de phase tirées directement de littérature.
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