Ce mémoire de thèse regroupe plusieurs méthodes de calcul d'estimateur en statistiques bayésiennes. Plusieurs approches d'estimation seront considérées dans ce manuscrit. D'abord en estimation nous considérerons une approche standard dans le paradigme bayésien en utilisant des estimateurs sous la forme d'intégrales par rapport à des lois \textit{a posteriori}. Dans un deuxième temps nous relâcherons les hypothèses faites dans la phase de modélisation. Nous nous intéresserons alors à l'étude d'estimateurs répliquant les propriétés statistiques du minimiseur du risque de classification ou de ranking théorique et ceci sans modélisation du processus génératif des données. Dans les deux approches, et ce malgré leur dissemblance, le calcul numé...
Cette thèse porte sur l'estimation bayésienne d'état dans les séries temporelles modélisées à l'aide...
Les approches bayésiennes sont largement utilisées dans le domaine du traitement du signal. Elles ut...
Cette thèse présente des contributions à la littérature des méthodes de Monte Carlo utilisé dans l'a...
This PhD thesis deals with some computational issues of Bayesian statistics. I start by looking at p...
Ce mémoire de thèse regroupe plusieurs méthodes de calcul d'estimateur en statistiques bayésiennes. ...
En estimation bayésienne, lorsque le calcul explicite de la loi a posteriori du vecteur des paramèt...
Cette thèse présente différentes contributions aux méthodes de Monte Carlo utilisées en statistique...
La statistique bayésienne computationnelle construit des approximations de la distribution a posteri...
La partie principale de cette thèse s'intéresse à développer les aspects théoriques et algorithmique...
Récemment, la grande complexité des applications modernes, par exemple dans la génétique, l’informat...
Recently, the great complexity of modern applications, for instance in genetics,computer science, fi...
Le problème de l'estimation Bayesienne récursive d'état a de nombreuses applications en traitement d...
Cette thèse propose l'étude et l'application des méthodes de simulation Monte Carlo par chaînes de M...
Dans un processus d’inférence statistique, lorsque le calcul de la fonction de vraisemblance associé...
La constante de normalisation des champs de Markov se présente sous la forme d'une intégrale hauteme...
Cette thèse porte sur l'estimation bayésienne d'état dans les séries temporelles modélisées à l'aide...
Les approches bayésiennes sont largement utilisées dans le domaine du traitement du signal. Elles ut...
Cette thèse présente des contributions à la littérature des méthodes de Monte Carlo utilisé dans l'a...
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Ce mémoire de thèse regroupe plusieurs méthodes de calcul d'estimateur en statistiques bayésiennes. ...
En estimation bayésienne, lorsque le calcul explicite de la loi a posteriori du vecteur des paramèt...
Cette thèse présente différentes contributions aux méthodes de Monte Carlo utilisées en statistique...
La statistique bayésienne computationnelle construit des approximations de la distribution a posteri...
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Récemment, la grande complexité des applications modernes, par exemple dans la génétique, l’informat...
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Le problème de l'estimation Bayesienne récursive d'état a de nombreuses applications en traitement d...
Cette thèse propose l'étude et l'application des méthodes de simulation Monte Carlo par chaînes de M...
Dans un processus d’inférence statistique, lorsque le calcul de la fonction de vraisemblance associé...
La constante de normalisation des champs de Markov se présente sous la forme d'une intégrale hauteme...
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