Gotowa bibliografia na temat „Recommandation des actualités”

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Artykuły w czasopismach na temat "Recommandation des actualités"

1

Auxéméry, Yann. "Actualités des recommandations en psychotraumatologie". Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 174, nr 4 (maj 2016): 304–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2015.11.007.

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Georges, M. "Réadaptation respiratoire : actualités et futures recommandations". Revue des Maladies Respiratoires Actualités 15, nr 1 (wrzesień 2023): 1S114–1S124. http://dx.doi.org/10.1016/s1877-1203(23)00083-6.

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3

Emile, Carole. "Helicobacter pylori : actualités et nouvelles recommandations thérapeutiques". Option/Bio 27, nr 549-550 (wrzesień 2016): 21–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0992-5945(16)30233-1.

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4

Tandonnet, L. "Manifestations dépressives à l’adolescence : actualités et recommandations". European Psychiatry 29, S3 (listopad 2014): 613. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.09.234.

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Streszczenie:
Avec la puberté et les bouleversements pubertaires, la prévalence de la dépression caractérisée connaît une véritable explosion pour atteindre environ 4 % par an, soit 15 % vie entière en fin d’adolescence. Or, à cette période les stratégies pour le diagnostic et la prise en charge doivent être adaptées aux spécificités développementales.À partir d’une recherche réalisée sur les bases de données Medline, PsyInfo, Pascal nous réalisons une revue de la littérature concernant les manifestations dépressives à l’adolescence.L’adolescence est la période où le recours aux soins pour une dépression est la plus critique (seulement 27,5 %). À cet âge, le spectre des manifestations dépressives est large et il faut savoir distinguer une « dépressivité » développementale d’un véritable trouble dépressif caractérisé susceptible de retentir durablement sur le fonctionnement. Les critères pour son diagnostic reposent sur les mêmes piliers que chez l’adulte, mais la dépression de l’adolescent peut passer inaperçue pour plusieurs raisons. En particulier, les manifestations comportementales non mentalisées, l’irritabilité, la réactivité de l’humeur ou encore l’inversion des signes instinctuels peuvent amener une errance diagnostique.Concernant les facteurs de risque, on retrouve ceux communs aux autres troubles psychiatriques régis à l’adolescence par les principes de multifinalité et d’équifinalité. Nous soulignons comment la notion de « capacité dépressive » issue des analyses qualitatives pose les limites de l’approche quantitative qui considère toute manifestation de dépressivité déjà comme un symptôme sub-dépressif.Au plan thérapeutique, c’est dans tous les cas l’approche relationnelle qui vaut en première intention. De surcroît, dans les formes modérées à sévères ayant résisté à ce premier engagement relationnel, les antidépresseurs sérotoninergiques en tant que classe et en particulier la fluoxétine ont montré leur intérêt pour améliorer la réponse et diminuer le taux de rechute à court terme.
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5

Amstutz, Vincent, Bernard Favrat, Jacques Cornuz i Marc-Antoine Krieg. "[b]Vitamine D[/b] : actualité et recommandations". Revue Médicale Suisse 7, nr 319 (2011): 2332–38. http://dx.doi.org/10.53738/revmed.2011.7.319.2332.

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Hamel de Monchenault, Gautier, i Laurent Vacavant. "La stratégie européenne en physique des particules". Reflets de la physique, nr 68 (marzec 2021): 24–27. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202168024.

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Streszczenie:
La communauté européenne de physique des particules a actualisé en 2020 sa feuille de route, dont la mise à jour a lieu environ tous les sept ans depuis 2005, sous l’égide du CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. La mise à jour de 2020 formule des recommandations sur les priorités scientifiques et les futurs objectifs de la physique des particules dans un contexte mondial, sur les instruments qui offrent le meilleur potentiel pour atteindre ces objectifs, et sur les technologies qui doivent être développées pour construire ces instruments. L’ambition de cet article est d’apporter un éclairage sur ces recommandations.
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7

Letonturier, Philippe. "Des recommandations actualisées sur la chirurgie de l’obésité". La Presse Médicale 33, nr 2 (styczeń 2004): 141. http://dx.doi.org/10.1016/s0755-4982(04)98506-5.

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Cornu, J. N., M. Rouprêt, H. Lang, J. A. Long, Y. Neuzillet, J. J. Patard, T. Piéchaud i in. "Prise en charge du cancer du rein en 2007 : actualités et recommandations". Progrès en Urologie 18 (lipiec 2008): S81—S87. http://dx.doi.org/10.1016/s1166-7087(08)73667-4.

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Demoly, P. "Entre recommandations et pratique, quelles sont les actualités de la rhinite allergique ?" Revue Française d'Allergologie 49 (grudzień 2009): S61—S64. http://dx.doi.org/10.1016/s1877-0320(09)73412-8.

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Siegrist, Claire-Anne. "Actualités vaccinologiques 2005: nouvelle catégorie de recommandations pour une protection vaccinale optimale". Revue Médicale Suisse 2, nr 47 (2006): 67–70. http://dx.doi.org/10.53738/revmed.2006.2.47.0067.

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Rozprawy doktorskie na temat "Recommandation des actualités"

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Werner, David. "Indexation et recommandation d'informations : vers une qualification précise des items par une approche ontologique, fondée sur une modélisation métier du domaine : application à la recommandation d'articles économiques". Thesis, Dijon, 2015. http://www.theses.fr/2015DIJOS078/document.

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Streszczenie:
La gestion efficace de grandes quantités d’informations est devenue un défi de plus en plus importantpour les systèmes d’information. Tous les jours, de nouvelles sources d’informations émergent surle web. Un humain peut assez facilement retrouver ce qu’il cherche, lorsqu’il s’agit d’un article,d’une vidéo, d’un artiste précis. En revanche, il devient assez difficile, voire impossible, d’avoir unedémarche exploratoire pour découvrir de nouveaux contenus. Les systèmes de recommandationsont des outils logiciels ayant pour objectif d’assister l’humain afin de répondre au problème desurcharge d’informations. Les travaux présentés dans ce document proposent une architecturepour la recommandation efficace d’articles d’actualité. L’approche ontologique utilisée repose surun modèle permettant une qualification précise des items sur la base d’un vocabulaire contrôlé.Contenu dans une ontologie, ce vocabulaire constitue une modélisation formelle de la vue métier surle domaine traité. Réalisés en collaboration avec la société Actualis SARL, ces travaux ont permis lacommercialisation d’un nouveau produit hautement compétitif, FristECO Pro’fil
Effective management of large amounts of information has become a challenge increasinglyimportant for information systems. Everyday, new information sources emerge on the web. Someonecan easily find what he wants if (s)he seeks an article, a video or a specific artist. However,it becomes quite difficult, even impossible, to have an exploratory approach to discover newcontent. Recommender systems are software tools that aim to assist humans to deal withinformation overload. The work presented in this Phd thesis proposes an architecture for efficientrecommendation of news. In this document, we propose an architecture for efficient recommendationof news articles. Our ontological approach relies on a model for precise characterization of itemsbased on a controlled vocabulary. The ontology contains a formal vocabulary modeling a view on thedomain knowledge. Carried out in collaboration with the company Actualis SARL, this work has ledto the marketing of a new highly competitive product, FristECO Pro’fil
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Feng, Yuting. "Diffusion-Aware Recommendation in Social Media". Electronic Thesis or Diss., université Paris-Saclay, 2023. http://www.theses.fr/2023UPASG009.

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Streszczenie:
Avec la popularité montante des médias sociaux en tant que voies d'accès à l'information, la formulation de recommandations dans des scénarios sociaux spécifiques mérite une attention particulière, où les modèles de diffusion de l'information et les mécanismes d'influence sont exploités. Dans notre travail, nous nous efforçons de servir l'information aux utilisateurs des médias sociaux de manière directe ou indirecte : la première se rapportant à la recommandation des actualités et la seconde à la maximisation de l'influence dans un objectif de l'équité.Les systèmes de recommandation des actualités sont généralement basés sur le contenu sémantique des articles et les profils des utilisateurs, alors que le scénario de recommandation implicite est ignoré. Nous considérons une perspective de diffusion et d'influence sur le problème de la recommandation des actualités, et nous proposons une approche légère d'apprentissage profond, appelée DSN (Deep Influence-Aware News Recommendation in Social Media). Cette approche vise la recommandation des actualités dans les plateformes de micro-blogging, telles que Twitter ou Weibo, dont l'extrême vélocité des données exige un compromis satisfaisant entre la complexité du modèle et son efficacité. Nous utilisons des "graph embeddings" - des représentations de nœuds qui sont indicatives des schémas de diffusion des actualités - qui conduisent à des informations sociales précieuses pour les recommandations. Pour fusionner les représentations sémantiques et sociales des actualités, un réseau neuronal convolutif spécialement conçu pour la représentation conjointe des caractéristiques (SCNN, Social-Related Multi-Source Feature Extraction) est utilisé comme encodeur d'actualité, tandis qu'un modèle d'attention agrège automatiquement les différents intérêts des utilisateurs. Pour approfondir la dimension temporelle et les problèmes liés à la séquentialité de la recommandation des actualités dans le scénario des microblogs, nous proposons une deuxième approche de recommandation qui tient également compte de la diffusion et de l'influence dans le média, appelée IGNiteR (News Recommendation in Microblogging Applications). Il s'agit d'un modèle de recommandation approfondie basé sur le contenu qui exploite conjointement toutes les facettes des données susceptibles d'avoir un impact sur les décisions d'y acceder. Nous avons réalisé des expériences approfondies sur les deux mêmes ensembles de données du monde réel, montrant qu'IGNiteR surpasse les méthodes de recommandation des actualités basées sur l'apprentissage profond les plus récentes.Pour la recommandation indirecte des informations concernant la maximisation de l'influence avec équité, qui vise à sélectionner k nœuds influents pour maximiser la diffusion d'informations dans un réseau, tout en garantissant que certains attributs sensibles des utilisateurs (par exemple, le sexe, l'emplacement, l'âge, etc.) sont affectés équitablement. Le défi consiste donc à trouver une solution évolutive, applicable à des réseaux comptant des millions ou des milliards de nœuds. Nous proposons deux approches basées sur les données : (a) l'échantillonnage des participants basé sur l'équité (FPS, Fairness-based Participant Sampling), et (b) l'équité en tant que contexte (FAC, Fairness as Contex). Elles sont basées sur l'apprentissage des représentations des nœuds (embeddings) pour extraire les caractéristiques des utilisateurs liées à la propagation des informations à partir des cascades de diffusion, au lieu de la connectivité sociale, et de cette façon nous pouvons traiter de très grands graphes. Les caractéristiques extraites sont ensuite utilisées pour sélectionner les influenceurs qui maximisent la propagation de l'influence. Les algorithmes proposés sont génériques et représentent les premières solutions axées sur les politiques qui peuvent être appliquées à des ensembles arbitraires d'attributs sensibles à grande échelle
With the increasing popularity of social media as pathways to information, making recommendations in specific social scenarios deserves attention, where the information diffusion patterns and influence mechanisms therein are exploited. We strive in our work to develop models and algorithms for serving information to users in social media, either in a direct user-based (personalized) way or in an indirect audience-based way, with the former pertaining to news recommendation and the latter referring to fairness in influence maximization. News recommendation systems are generally based on the semantic content of news items and user profiles, whereas the underlying recommendation scenario is ignored. We consider in our PhD work a diffusion and influence-aware perspective on the news recommendation problem, and we first propose a lightweight deep learning approach for it, called DSN. This approach targets news recommendation in micro-blogging platforms, such as Twitter or Weibo, whose extreme data velocity demands a satisfactory trade-off between the model's complexity and its effectiveness. We use graph embeddings -- node representations that are indicative of news diffusion patterns -- leading to valuable social-related information for recommendations. To merge the semantics and social-related representations of news, a specially designed convolutional neural network for joint feature representation (SCNN) is used as the news encoder, while an attention model automatically aggregates the different interests of users. To further exploit the time dimension, with a sequential recommendation perspective on news recommendation in the micro-blogging scenario, we propose secondly in our PhD work an alternative deep-learning based recommendation model, which is also diffusion and influence-aware, called Influence-Graph News Recommender (IGNteR). It is a content-based deep recommendation model that jointly exploits all the data facets that may impact adoption decisions, namely semantics, diffusion-related features pertaining to local and global influence among users, temporal attractiveness, and timeliness, as well as dynamic user preferences. We perform extensive experiments on the same real-world datasets, showing that IGNiteR outperforms the state-of-the-art deep-learning based news recommendation methods.For the indirect and audience-based recommendation setting, we focus on influence maximization with fairness, which aims to select k influential nodes to maximise the spread of information in a network, while ensuring that selected sensitive user attributes (e.g., gender location, origin, race, etc.) are fairly affected, i.e., are proportionally similar between the original network and the affected users. We propose two data-driven approaches: (a) fairness-based participant sampling (FPS) and (b) fairness as context (FAC), which are based on learning node representations (embeddings) to extract spread-related user features from diffusion cascades information, instead of the social connectivity, and in this way we can deal with very large graphs. The extracted features are then used in selecting influencers that maximize the influence spread, while also being fair with respect to the chosen sensitive attributes. In FPS, fairness and cascade length information are considered independently in the decision-making process, while FAC considers these information facets jointly and takes into account correlations between them. The proposed algorithms are generic and represent the first policy-driven solutions that can be applied to arbitrary sets of sensitive attributes at scale
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Części książek na temat "Recommandation des actualités"

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Pélissier, Jacques. "Pratiques professionnelles et recommandations: orientation des patients atteints d’AVC". W Accident vasculaire cérébral et médecine physique et de réadaptation: Actualités en 2010, 7. Paris: Springer Paris, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0109-4_2.

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