Les techniques informatiques de simulation sont essentielles au statisticien. Afin que celui-ci puisse les utiliser en vue de résoudre des problèmes statistiques, il lui faut au préalable développer son intuition et sa capacité à produire lui-même des modèles de simulation. Ce livre adopte donc le point de vue du programmeur pour exposer ces outils fondamentaux de simulation stochastique. Il montre comment les implémenter sous R et donne les clés d'une meilleure compréhension des méthodes exposées en vue de leur comparaison, sans s'attarder trop longuement sur leur justification théorique. Les auteurs présentent les algorithmes de base pour la génération de données aléatoires, les techniques de Monte-Carlo pour l'intégration et l'optimis...
Cette thèse propose l'étude et l'application des méthodes de simulation Monte Carlo par chaînes de M...
Cette thèse contient quatre contributions indépendantes a la mécanique aléatoire: 1) une contributio...
Les travaux présentes s'inscrivent dans le cadre de la réduction de variance pour les méthodes de Mo...
La simulation est devenue dans la dernière décennie un outil essentiel du traitement statistique de ...
Les simulations numériques, basées essentiellement sur les méthodes de Monte Carlo, sont devenues pr...
La méthode de Monte Carlo permet de simuler des processus aléatoires en utilisant des suites de nomb...
Nous présentons l'application d'un nouvel algorithme de simulation stochastique - proposé par deux d...
Ce livre place la simulation au coeur des probabilités et des statistiques. Il est principalement de...
Dans ce rapport, nous nous intéressons au développement de nouvelles approches statistiques permetta...
Les méthodes de recherche en éducation se sont beaucoup développées au cours des dernières années. P...
L'application des analyses de risque à la gestion des pêcheries est une des préoccupations actuelles...
Les simulations adisciplinaires présentent les mêmes caractéristiques que les autres simulations inf...
Ce document traite de la vérification probabiliste de résultats d'analyse statique. Il s'agit plus p...
La méthode de calcul Monte Carlo est reconnue aujourd’hui comme l’algorithme pouvant modéliser au pl...
National audienceLa plupart du temps, quand des activités de simulations sont présentées dans les ch...
Cette thèse propose l'étude et l'application des méthodes de simulation Monte Carlo par chaînes de M...
Cette thèse contient quatre contributions indépendantes a la mécanique aléatoire: 1) une contributio...
Les travaux présentes s'inscrivent dans le cadre de la réduction de variance pour les méthodes de Mo...
La simulation est devenue dans la dernière décennie un outil essentiel du traitement statistique de ...
Les simulations numériques, basées essentiellement sur les méthodes de Monte Carlo, sont devenues pr...
La méthode de Monte Carlo permet de simuler des processus aléatoires en utilisant des suites de nomb...
Nous présentons l'application d'un nouvel algorithme de simulation stochastique - proposé par deux d...
Ce livre place la simulation au coeur des probabilités et des statistiques. Il est principalement de...
Dans ce rapport, nous nous intéressons au développement de nouvelles approches statistiques permetta...
Les méthodes de recherche en éducation se sont beaucoup développées au cours des dernières années. P...
L'application des analyses de risque à la gestion des pêcheries est une des préoccupations actuelles...
Les simulations adisciplinaires présentent les mêmes caractéristiques que les autres simulations inf...
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La méthode de calcul Monte Carlo est reconnue aujourd’hui comme l’algorithme pouvant modéliser au pl...
National audienceLa plupart du temps, quand des activités de simulations sont présentées dans les ch...
Cette thèse propose l'étude et l'application des méthodes de simulation Monte Carlo par chaînes de M...
Cette thèse contient quatre contributions indépendantes a la mécanique aléatoire: 1) une contributio...
Les travaux présentes s'inscrivent dans le cadre de la réduction de variance pour les méthodes de Mo...