Lorsque l’on cherche à résoudre des problèmes d’optimisation combinatoire difficiles, trouver une solution optimale par les méthodes complètes peut s’avérer impraticable. Dans un tel contexte, on peut déterminer des solutions approchées grâce à l’utilisation d’heuristiques. Parmi elles, les métaheuristiques sont une forme générique d’algorithmes approchés facilement applicables à une large gamme de problèmes.Nos travaux de recherche sur les métaheuristiques cherchent à s’abstraire au maximum des spécificités des problèmes d’optimisation en les modélisant notamment sous forme de paysages de recherche à explorer. Cette abstraction, proposée en 1932 en biologie pour modéliser la relation entre génotype des individus et chances de reproduction,...
Dans la plupart des problèmes réels que ce soit technologiques, économiques ou autres, une compéten...
L analyse combinatoire de données est une méthode d apprentissage supervisé développée à partir de l...
RÉSUMÉ: L'optimisation de boîtes noires est une branche de l'optimisation caractérisée par une fonct...
Les problèmes d'optimisation combinatoire sont généralement NP-difficiles et les méthodes exactes de...
International audienceDans ce travail, nous mesurons l'impact de la solution initiale sur une recher...
Les problèmes d'optimisation combinatoire peuvent être retrouvés, sous différentes formes, dans un g...
Les problèmes d'optimisation combinatoire peuvent être retrouvés, sous différentes formes, dans un g...
Dans ce travail, nous mesurons l\u27impact de la solution initiale sur une recherche locale basique ...
Ce mémoire d'habilitation à diriger des recherches traite de problèmes d'optimisation dans les résea...
Ces travaux de thèse se situent à la croisée de l'intelligence artificielle et de la recherche opéra...
International audienceL'optimisation combinatoire fondée sur les préférences est un domaine très act...
De nombreux problèmes d'optimisation combinatoire considèrent plusieurs objectifs, souvent conflictu...
Ces travaux portent sur l'optimisation de structures stratifiées en utilisant un algorithme génétiqu...
Les problèmes d’optimisation combinatoire de grandes tailles sont en général difficiles à résoudre d...
L'objectif de notre travail consiste en l'amélioration des techniques de résolution de problèmes d'o...
Dans la plupart des problèmes réels que ce soit technologiques, économiques ou autres, une compéten...
L analyse combinatoire de données est une méthode d apprentissage supervisé développée à partir de l...
RÉSUMÉ: L'optimisation de boîtes noires est une branche de l'optimisation caractérisée par une fonct...
Les problèmes d'optimisation combinatoire sont généralement NP-difficiles et les méthodes exactes de...
International audienceDans ce travail, nous mesurons l'impact de la solution initiale sur une recher...
Les problèmes d'optimisation combinatoire peuvent être retrouvés, sous différentes formes, dans un g...
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Les problèmes d’optimisation combinatoire de grandes tailles sont en général difficiles à résoudre d...
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