International audienceLa résolution de problèmes inverses de grande dimension peut être abordée efficacement à l'aide d'algorithmes distribués. Dans la mesure où les techniques de simulation permettent d'obtenir simultanément estimateurs et intervalles de crédibilité associés, ce travail s'intéresse à l'utilisation d'une technique d'augmentation de modèle et d'algorithmes MCMC pour introduire un échantillonneur distribué. Par-delà l'architecture client-serveur communément utilisée dans la littérature, nous proposons un échantillonneur basé sur une architecture Single Program Multiple Data, pour laquelle une même tâche est affectée à l'ensemble des noeuds de calcul impliqués dans la résolution du problème. L'intérêt de cette approche est ill...
International audienceNous considérons dans cet article le problème d'ordonnancement distribué dans ...
International audienceL'Importance Sampling combiné avec les algorithmes MCMC est proposée ici dans ...
International audienceUn algorithme génétique pour l'apprentissage d'un modèle de rangement multi-cr...
International audienceLa résolution de problèmes inverses de grande dimension peut être abordée effi...
Cet article présente une méthode pour améliorer le comportement des algorithmes MCMC impliqués dans ...
International audienceLe filtrage particulaire est un ensemble d'algorithmes populaires de type Mont...
International audienceNous proposons une nouvelle approche pour l'échantillonnage de champs gaussien...
International audienceOn considère des simulations distribuées sur un ensemble de ressources de calc...
Nous présentons un algorithme de mise en correspondance stéréo par une méthode basée sur les champs ...
Les ateliers multi-objectifs de chimie fine sont mis en oeuvre pour élaborer des gammes variées en f...
International audienceDans ce document, nous présentons un problème complexe d’optimisation dans les...
National audienceLe problème de résolution de conflits aériens en croisière est un problème très com...
La modélisation numérique en électromagnétisme permet de réduire les coûts de développement d'un dis...
Les algorithmes MCMC sont difficiles à mettre à l'échelle, car ils doivent balayer l'ensemble des do...
La méthode de programmation par processus algorithmique permet de résoudre des systèmes d'équations ...
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