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Dealing with heterogeneity in the prediction of clinical diagnosis
(2018-03-21)
Le diagnostic assisté par ordinateur est un domaine de recherche en émergence et se situe
à l’intersection de l’imagerie médicale et de l’apprentissage machine. Les données médi-
cales sont de nature très hétérogène et ...
De computatione quantica
(2004)
Representation Learning for Visual Data
(2018-10-18)
Cette thèse par article contribue au domaine de l’apprentissage de représentations profondes, et plus précisément celui des modèles génératifs profonds, par l’entremise de travaux sur les machines de Boltzmann restreintes, ...
Pattern-based refactoring in model-driven engineering
(2021-10-21)
L’ingénierie dirigée par les modèles (IDM) est un paradigme du génie logiciel qui utilise les
modèles comme concepts de premier ordre à partir desquels la validation, le code, les tests
et la documentation sont dérivés. ...
On Deep Multiscale Recurrent Neural Networks
(2019-03-13)
L’apprentissage profond a poussé l’étude des réseaux de neurones profonds et a conduit à des avancées significatives dans plusieurs domaines d’application de l’apprentissage automatique. Dans ce manuscrit, nous nous ...
Domain/Multi-Domain Protection and Provisioning in Optical Networks
(2014-09-29)
L’évolution récente des commutateurs de sélection de longueurs d’onde (WSS -Wavelength Selective Switch) favorise le développement du multiplexeur optique d’insertionextraction reconfigurable (ROADM - Reconfigurable Optical ...
Sequential Machine learning Approaches for Portfolio Management
(2010-02-04)
Cette thèse envisage un ensemble de méthodes permettant aux algorithmes d'apprentissage statistique de mieux traiter la nature séquentielle des problèmes de gestion de portefeuilles financiers.
Nous débutons par une ...
Enhancing infotainment applications quality of service in vehicular ad hoc networks
(2017-05-01)
Les réseaux ad hoc de véhicules accueillent une multitude d’applications intéressantes. Parmi celles-ci, les applications d’info-divertissement visent à améliorer l’expérience des passagers. Ces applications ont des exigences ...
On Recurrent and Deep Neural Networks
(2015-02-18)
L'apprentissage profond est un domaine de recherche en forte croissance en apprentissage automatique qui est parvenu à des résultats impressionnants dans différentes tâches allant de la classification d'images à la parole, ...
Advances in scaling deep learning algorithms
(2016-03-23)
Les algorithmes d'apprentissage profond forment un nouvel ensemble de méthodes
puissantes pour l'apprentissage automatique. L'idée est de combiner des couches
de facteurs latents en hierarchies. Cela requiert souvent un ...