International audienceCet article décrit une nouvelle classe d'algorithmes d'apprentissage non-linéaires en ligne avec contrainte de positivité sur la solution. Ceux-ci sont appliqués au problème d'identification distribuée d'un champ scalaire positif, par exemple de rayonnement thermique ou de concentration d'une espèce chimique, par un réseau de capteurs. La question du suivi de l'évolution de la grandeur physique surveillée au cours du temps est également considérée. Les algorithmes proposés sont testés sur des données synthétiques régies par des équations de diffusion. Ils démontrent une excellente capacité de suivi des évolutions du système, tout en affichant un coût calculatoire réduit
On présente dans ce mémoire un résumé de nos recherches depuis 1985 dont le fil conducteur réside da...
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International audienceDans le cadre du traitement des incertitudes étudié ici, la variabilité intrin...
Ce travail porte sur les aspects numériques de la résolution de problèmes inverses non linéaires gou...
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Cet article propose des méthodes de prédiction linéaire de processus aléatoires pour l'identificatio...
Dans cet article, nous proposons une méthode adaptative à faible complexité permettant le calcul san...
Éric Guichard est philosophe, maître de conférences HDR à l'Enssib, ancien directeur de programme au...
International audienceCet article présente une méthode d'identification de systèmes linéaires sous c...
International audienceDans cet article, nous proposons une solution au problème du contrôle optimal ...
Les méthodes classiques de filtrage non linéaires exigent des hypothèses assez lourdes. Cet article ...
International audienceDans cet article qui est la suite logique du premier, nous présentons une méth...
L'analyse des essais de sorption, désorption et perméation pour la caractérisation des coefficients ...
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On présente dans ce mémoire un résumé de nos recherches depuis 1985 dont le fil conducteur réside da...
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