International audienceLa découverte de motifs pertinents est une tâche difficile en fouille de données. D’une part, des approches ont été proposées pour apprendre automatiquement des fonctions de rangement de motifs spécifiques à l’utilisateur. Ces approches sont souvent efficaces en qualité, mais très coûteuses en temps d’exécution. D’autre part, de nombreuses mesures d’intérêt sont utilisées pour évaluer l’intérêt des motifs dans le but de se rapprocher le plus possible du rangement de l’utilisateur. Dans cet article, nous formulons le problème d’apprentissage des fonctions de rangement des motifs comme un problème d’optimisation multicritère. L’approche proposée permet d’agréger des mesures d’intérêt en une fonction linéaire pondérée don...
International audienceLes algorithmes d'extraction d'High-Utility Itemset (HUI) sont des méthodes pe...
International audienceNous considérons le problème d'apprentissage de métriques dans un contexte mul...
International audienceCet article propose une méthode originale d'évaluation de la qualité des motif...
International audienceL’incomplétude des données est un problème majeur dans les applications collec...
International audienceDurant ces 10 dernières années, le domaine de la fouille de données a connu d'...
National audienceNous proposons une méthode complète d'extraction de motifs temporels fréquents avec...
National audienceDans cet article, nous proposons des stratégies muticritères pour la formulation de...
International audienceLes métaheuristiques et plus généralement les algorithmes d'approximation poss...
L’article décrit la problématique et les solutions proposées par le projet QUADRIS (ARA-05MMSA-0015)...
International audienceDans cet article, nous proposons une approche multiniveau permettant d'accélér...
National audienceRemplacer des hypothèses sur le modèle de données par des informations mesurées sur...
International audienceDans le contexte de la vente en ligne, étant donné une commande constituée d'u...
National audienceLes motifs séquentiels sont un domaine de la fouille de données très étudié depuis ...
National audienceDans cet article, nous proposons un cadre pour traiter deux grands problèmes lors d...
International audienceAfin d’accélérer la caractérisation chimique et minéralogique des matières pre...
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