Une approche classique pour traiter les problèmes d’optimisation avec incertitude à deux- et multi-étapes est d’utiliser l’analyse par scénario. Pour ce faire, l’incertitude de certaines données du problème est modélisée par vecteurs aléatoires avec des supports finis spécifiques aux étapes. Chacune de ces réalisations représente un scénario. En utilisant des scénarios, il est possible d’étudier des versions plus simples (sous-problèmes) du problème original. Comme technique de décomposition par scénario, l’algorithme de recouvrement progressif est une des méthodes les plus populaires pour résoudre les problèmes de programmation stochastique multi-étapes. Malgré la décomposition complète par scénario, l’efficacité de la méthode du r...
RÉSUMÉ: Ce travail propose une méthodologie qui permet à des experts résolvant des problèmes biobjec...
At first, we were interested in TimSort, a sorting algorithm which was designed in 2002, at a time w...
Les travaux de ce mémoire traitent du problème d’ordonnancement et d’optimisation de la production d...
Ce mémoire rassemble des éléments d'optimisation, d'apprentissage profond et de contrôle optimal af...
Les problèmes de gestion des réservoirs sont stochastiques principalement à cause de l’incertitude s...
We study the link between Backward SDEs and some stochastic optimal control problems and their appli...
People go through their life making all kinds of decisions, and some of these decisions affect their...
This paper proposes and investigates a metaheuristic tabu search algorithm (TSA) that generates opt...
First, we study a class of stochastic differential equations driven by a possibly tempered Lévy pro...
What will be tomorrow’s big cities objectives and challenges? Most of the operational problems from ...
RÉSUMÉ: Les travaux de recherche de cette thèse portent sur la résolution de différents problèmes de...
Les métaheuristiques sont très utilisées dans le domaine de l'optimisation discrète. Elles permette...
The applications of the nonsmooth multibody systems field cover several fields including aeronautics...
A lot of research is being done on Stochastic Optimisation in general and Genetic Algorithms in part...
We study stochastic control applications to real options and to liquidity risk model. More precisely...
RÉSUMÉ: Ce travail propose une méthodologie qui permet à des experts résolvant des problèmes biobjec...
At first, we were interested in TimSort, a sorting algorithm which was designed in 2002, at a time w...
Les travaux de ce mémoire traitent du problème d’ordonnancement et d’optimisation de la production d...
Ce mémoire rassemble des éléments d'optimisation, d'apprentissage profond et de contrôle optimal af...
Les problèmes de gestion des réservoirs sont stochastiques principalement à cause de l’incertitude s...
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First, we study a class of stochastic differential equations driven by a possibly tempered Lévy pro...
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RÉSUMÉ: Les travaux de recherche de cette thèse portent sur la résolution de différents problèmes de...
Les métaheuristiques sont très utilisées dans le domaine de l'optimisation discrète. Elles permette...
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A lot of research is being done on Stochastic Optimisation in general and Genetic Algorithms in part...
We study stochastic control applications to real options and to liquidity risk model. More precisely...
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