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Méta-apprentissage d'expériences: Nouvelles voies en data mining - Couverture souple

 
9782711748457: Méta-apprentissage d'expériences: Nouvelles voies en data mining
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Présentation de l'éditeur :
Les entreprises, et de façon générale les organisations, soumises au besoin vital de traiter les flots d'informations qui les environnent, mettent en place de nouveaux systèmes spécialisés dans la gestion de la collecte et du traitement de l'information. Pour cela, il est nécessaire de disposer d'une architecture technique spécifique, capable d'affronter le défi de l'ampleur des volumes (stockage) et des traitements (analyse). Confrontées aux changements, ces mêmes organisations doivent de plus modifier leurs outils ou modèles de traitement des données, qui doivent pouvoir s'auto-adapter à une situation nouvelle, améliorer leurs performances, leur efficacité, etc. Une connaissance (métaconnaissance) doit pouvoir intervenir sur la connaissance (un modèle) qui traite les informations. L'acquisition automatique de cette métaconnaissance est appelée méta-apprentissage C'est le sujet de cet ouvrage, qui présente des recherches effectuées dans le cadre du méta-apprentissage d'expériences. Le méta-apprentissage d'expériences consiste à apprendre automatiquement une métaconnaissance à partir d'exemples, d'expériences, de données, de façon à agir ultérieurement sur la connaissance pour obtenir de meilleurs résultats ou des informations prédictives. L'ouvrage explicite les algorithmes et leurs capacités à traiter certains types de problèmes, notamment dans un environnement distribué. Il propose de nombreuses solutions originales qui peuvent être exploitées par des chercheurs ou des ingénieurs développeurs d'applications, notamment en data mining. Ces nouvelles approches donnent des résultats faciles à interpréter par l'utilisateur. Un outil gratuit, fonctionnant dans l'environnement Windows, est décrit.
Biographie de l'auteur :
Claude Dussart docteur en aide à la décision dans les systèmes de santé (université Claude Bernard Lyon]), est chercheur au CESH (Centre européen de santé humanitaire). Claude Petit est directeur de recherche au CESH, chercheur au LASS (Laboratoire d'analyse des systèmes de santé), dans l'équipe Modèles et algorithmes d'aide à la décision distribuée (université Claude Bernard Lyon 1). Cet ouvrage est publié avec le soutien du CESH, qui a fourni aux auteurs plusieurs applications pour valider algorithmes et heuristiques de méta-apprentissage.

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  • ÉditeurVuibert
  • Date d'édition2005
  • ISBN 10 2711748456
  • ISBN 13 9782711748457
  • ReliureBroché
  • Nombre de pages126

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Claude Petit et Claude Dussart
Edité par Vuibert (2005)
ISBN 10 : 2711748456 ISBN 13 : 9782711748457
Ancien ou d'occasion Softcover Quantité disponible : 1
Vendeur :
Ammareal
(Morangis, France)
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Description du livre Softcover. Etat : Très bon. Ancien livre de bibliothèque. Edition 2005. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de ce livre à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Very good. Former library book. Edition 2005. Ammareal gives back up to 15% of this book's net price to charity organizations. N° de réf. du vendeur C-229-982

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