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Signatures : detecting and characterizing complex recurrent behavior in sequential data / Détection et caractérisation de comportements complexes récurrents dans des données séquentielles

Gautrais, Clément 16 October 2018 (has links)
Cette thèse introduit un nouveau type de motif appelé signature. La signature segmente une séquence d'itemsets, afin de maximiser la taille de l'ensemble d'items qui apparaît dans tous les segments. La signature a été initialement introduite pour identifier les produits favoris d'un consommateur de supermarché à partir de son historique d'achat. L'originalité de la signature vient du fait qu'elle identifie les items récurrents qui 1) peuvent apparaître à différentes échelles temporelles, 2) peuvent avoir des occurrences irrégulières et 3) peuvent être rapidement compris par des analystes. Étant donné que les approches existantes en fouille de motifs n'ont pas ces 3 propriétés, nous avons introduit la signature. En comparant la signature avec les méthodes de l'état de l'art, nous avons montré que la signature est capable d'identifier de nouvelles régularités dans les données, tout en identifiant les régularités détectées par les méthodes existantes. Bien qu'initialement liée au domaine de la fouille de motifs, nous avons également lié le problème de la fouille de signatures au domaine de la segmentation de séquences. Nous avons ensuite défini différents algorithmes, utilisant des méthodes liées à la fouille de motifs et à la segmentation de séquences. Les signatures ont été utilisées pour analyser un large jeu de données issu d'un supermarché français. Une analyse qualitative des signatures calculées sur ces consommateurs réels a montré que les signatures sont capables d'identifier les produits favoris d'un consommateur. Les signatures ont également été capables de détecter et de caractériser l'attrition de consommateurs. Cette thèse définit également 2 extensions de la signature. La première extension est appelée la sky-signature. La sky-signature permet de présenter les items récurrents d'une séquence à différentes échelles de temps. La sky-signature peut être vue comme une manière efficace de résumer les signatures calculées à toutes les échelles de temps possibles. Les sky-signatures ont été utilisées pour analyser les discours de campagne des candidats à la présidentielle américaine de 2016. Les sky-signatures ont identifié les principaux thèmes de campagne de chaque candidat, ainsi que leur rythme de campagne. Cette analyse a également montré que les signatures peuvent être utilisées sur d'autres types de jeux de données. Cette thèse introduit également une deuxième extension de la signature, qui permet de calculer la signature qui correspond le plus aux données. Cette extension utilise une technique de sélection de modèle basée sur le principe de longueur de description minimale, communément utilisée en fouille de motifs. Cette extension a également été utilisée pour analyser des consommateurs de supermarché. / Cette thèse introduit un nouveau type de motif appelé signature. La signature segmente une séquence d'itemsets, afin de maximiser la taille de l'ensemble d'items qui apparaît dans tous les segments. La signature a été initialement introduite pour identifier les produits favoris d'un consommateur de supermarché à partir de son historique d'achat. L'originalité de la signature vient du fait qu'elle identifie les items récurrents qui 1) peuvent apparaître à différentes échelles temporelles, 2) peuvent avoir des occurrences irrégulières et 3) peuvent être rapidement compris par des analystes. Étant donné que les approches existantes en fouille de motifs n'ont pas ces 3 propriétés, nous avons introduit la signature. En comparant la signature avec les méthodes de l'état de l'art, nous avons montré que la signature est capable d'identifier de nouvelles régularités dans les données, tout en identifiant les régularités détectées par les méthodes existantes. Bien qu'initialement liée au domaine de la fouille de motifs, nous avons également lié le problème de la fouille de signatures au domaine de la segmentation de séquences. Nous avons ensuite défini différents algorithmes, utilisant des méthodes liées à la fouille de motifs et à la segmentation de séquences. Les signatures ont été utilisées pour analyser un large jeu de données issu d'un supermarché français. Une analyse qualitative des signatures calculées sur ces consommateurs réels a montré que les signatures sont capables d'identifier les produits favoris d'un consommateur. Les signatures ont également été capables de détecter et de caractériser l'attrition de consommateurs. Cette thèse définit également 2 extensions de la signature. La première extension est appelée la sky-signature. La sky-signature permet de présenter les items récurrents d'une séquence à différentes échelles de temps. La sky-signature peut être vue comme une manière efficace de résumer les signatures calculées à toutes les échelles de temps possibles. Les sky-signatures ont été utilisées pour analyser les discours de campagne des candidats à la présidentielle américaine de 2016. Les sky-signatures ont identifié les principaux thèmes de campagne de chaque candidat, ainsi que leur rythme de campagne. Cette analyse a également montré que les signatures peuvent être utilisées sur d'autres types de jeux de données. Cette thèse introduit également une deuxième extension de la signature, qui permet de calculer la signature qui correspond le plus aux données. Cette extension utilise une technique de sélection de modèle basée sur le principe de longueur de description minimale, communément utilisée en fouille de motifs. Cette extension a également été utilisée pour analyser des consommateurs de supermarché.
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TEMPOS : une plate-forme pour le développement d'applications temporelles au dessus de SGBD à objets

Dumas Menjivar, Marlon 26 June 2000 (has links) (PDF)
Les données temporelles sont présentes dans de nombreuses applications utilisant des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD). Aussi, la plupart de ces systèmes offrent des types correspondant aux concepts de date et de durée, grâce auxquels il est possible de modéliser des associations temporelles simples, comme par exemple la date de naissance ou l'âge d'une personne. Toutefois, à quelques nuances près, aucun de ces systèmes n'offre des abstractions dédiées à la modélisation d'associations temporelles plus complexes, telles que l'historique du salaire d'un employé, ou la séquence d'annotations attachées à une vidéo. Dès lors, ces associations doivent être codées au travers de constructeurs de type tels que ''liste'' et ''n-uplet'', et la sémantique de ce codage doit être intégrée dans la logique des programmes applicatifs, accroissant par là leur complexité. Pour combler ces lacunes, des extensions dites ''temporelles'' de modèles et de langages pour Bases de Données ont été proposées. Cette thèse analyse et unifie les contributions de ces travaux, dans le but de les intégrer dans une extension temporelle du standard pour SGBD à objets de l'ODMG. Le résultat est une plate-forme logicielle baptisée TEMPOS, fondée sur trois modèles de sophistication croissante : un modèle du temps, un modèle d'historiques et un modèle d'objets et de propriétés temporels. Ce dernier fournit des fonctionnalités facilitant la transformation de bases de données conformes à l'ODMG en des bases de données temporelles. à partir de ces trois modèles, des extensions des langages de spécification de schéma et d'interrogation de l'ODMG sont définies. Enfin, un outil de visualisation basé sur un nouveau paradigme de navigation interactive au travers d'objets temporels est développé. L'ensemble des propositions sont formalisées, implantées au dessus d'un SGBD commercial, et validées par des études de cas.

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