Pour résoudre des problèmes d'optimisation discret de type boîte noire, de nombreux algorithmes stochastiques tels que les algorithmes évolutionnaires ou les métaheuristiques existent et se révèlent particulièrement efficaces selon le problème à résoudre. En fonction des propriétés observées du problème, choisir l'algorithme le plus pertinent est un problème difficile. Dans le cadre original des environnements de calcul parallèle et distribué, nous proposons et analysons différentes stratégies adaptative de sélection d'algorithme d'optimisation. Ces stratégies de sélection reposent sur des méthodes d'apprentissage automatique par renforcement, issu du domaine de l'intelligence artificielle, et sur un partage d'information entre les noeuds d...
In order to make meaningful predictions, modern machine learning models requirehuge amounts of data,...
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Ce manuscrit décrit les travaux de recherche effectués au cours de ma thèse, au sein de l'équipe inf...
To solve discrete optimization problems of black box type, many stochastic algorithms such as evolut...
Les métaheuristiques sont une famille d'algorithmes stochastiques destinés à résoudre des problèmes ...
Les métaheuristiques sont une famille d'algorithmes stochastiques destinés à résoudre des problèmes ...
International audienceWe present a distributed generic algorithm called DAMS dedicated to adaptive o...
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International audienceWe present a distributed generic algorithm called DAMS dedicated to adaptive o...
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The paper presents an analysis of the use of optimization algorithms in parallel solutions and distr...
International audienceWe look into the design of a parallel adaptive algorithm embedded in a master-...
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The paper presents an analysis of the use of optimization algorithms in parallel solutions and distr...
La diversité croissante des différents agents constituant les réseaux de communication actuels ainsi...
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