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Excited State Dynamics of Bioinspired Materials: Triplet Formation in Silver(I) Mediated Cytosine Base Pairs and Chemical Disorder in DOPA Melanin

Kohl, Forrest Robert January 2021 (has links)
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Člověk s postižením v sourozeneckých konstelacích dvojčat a trojčat / Person with disability in sibling constellations of twins and triplets

Kaletová, Magdalena January 2014 (has links)
THE ABSTRACT The thesis deals with sibling relationships of twins and triplets when one or more siblings suffer from some health disability or handicap. It outlines the way of life in sibling constellations of twins and triplets. It deals with the topic of a disabled person who has brothers or sisters. It defines family as a pillar of person's life and it focuses on the sibling relationships. The thesis explains the connection between multiple births and the occurrence of disability, and it considers certain aspects of family life, with the main focus on siblings, when one of the siblings suffers from some health limitation. It also describes twins and triplets and their specific features. For example, it shows the development of the identity of each of the siblings, the role of their birth order, the types of relationships that occur in a family with twins and triplets, and the way the siblings may experience the separation from one another. It draws on publications and other sources that deal with sibling constellations and the resulting relationships among the siblings, on the publications on twins and triplets, on children and adults with disability or handicap. Last not least, it draws on personal experience of the author and on the research interviews. Apart from that, the thesis clarifies how twins...
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Sur diverses extensions des chaînes de Markov cachées avec application au traitement des signaux radar

Lapuyade-Lahorgue, Jérôme 10 December 2008 (has links) (PDF)
L'objectif de cette thèse est de proposer différents modèles généralisant le modèle classique des chaînes de Markov cachées à bruit indépendant couramment utilisé en inférence bayésienne de signaux. Les diverses extensions de ce modèle visent à l'enrichir et à prendre en compte différentes propriétés du signal, comme le caractère non gaussien du bruit, ou la nature semi-markovienne du signal caché. Dans un problème d'inférence bayésienne, nous disposons de deux processus aléatoires X et Y , on observe la réalisation y de Y et nous estimons la réalisation cachée x de X. Le lien existant entre les deux processus est modélisé par la distribution de probabilité p(x, y). Dans le modèle classique des chaînes de Markov cachées à bruit indépendant, la distribution p(x) est celle d'une chaîne de Markov et la distribution p(y|x) est celle de marginales indépendantes conditionnellement à x. Bien que ce modèle puisse être utilisé dans de nombreuses applications, il ne parvient pas à modéliser toutes les situations de dépendance. Le premier modèle que nous proposons est de type “chaînes de Markov triplet”, on considère ainsi un troisième processus U tel que le triplet (X, U, Y ) soit une chaîne de Markov. Dans le modèle proposé, ce processus auxiliaire modélise la semi-markovianité de X ; on parvient ainsi à prendre en compte la non markovianité éventuelle du processus caché. Dans un deuxième modèle, nous considérons des observations à dépendance longue et nous proposons un algorithme d'estimation original des paramètres de ce modèle. Nous étudions par ailleurs différents modèles prenant en compte simultanément la semi-markovianité des données cachées, la dépendance longue dans les observations ou la non stationnarité des données cachées. Enfin, la nature non nécessairement gaussienne du bruit est prise en compte via l'introduction des copules. L'intérêt des différents modèles proposés est également validé au travers d'expérimentations. Dans la dernière partie de cette thèse, nous étudions également comment la segmentation obtenue par une méthode bayésienne peut être utilisée dans la détection de cibles dans le signal radar. Le détecteur original que nous implémentons utilise la différence de statistiques entre un signal recu et les signaux recus de son voisinage. Le détecteur ainsi implémenté s'avère donner de meilleurs résultats en présence de fort bruit que le détecteur habituellement utilisé en traitement radar.
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Comparative genomics of amino acid tandem repeats

Mularoni, Loris 28 July 2009 (has links)
Tandem amino acid repeats, also known as homopolimeric tract or homopeptides, are very common features of eukaryotic genomes and are present in nearly one-fifth of human encoded proteins. These structures have attracted much interest in the early 1990s when a number of neurological diseases associated with repeat expansion mutations were discovered in humans. Despite their abundance in coding proteins, little is known about their functional consequences. Two scenarios have been proposed. In one, tandem amino acid repeat is considered a neutral structure generated by slippage event and eventually tolerated in protein as long as it does not disrupt the protein function. However, an increasing number of studies proposed that tandem amino acid repeats may be involved in important functional or structural roles. For instance, tandem amino acid repeats had been found to be especially abundant in transcription factors and developmental proteins, where they can potentially modulate protein-protein interaction, exert an effect on gene transcriptional activity, or act as spacer between different protein domains. In addition, several studies have linked changes in repeat size to modification in developmental processes. Despite the advancement made in the last decade, little is known about the selective forces that shape their evolution. The aim of this thesis has been to gain further insight onto the evolutionary dynamics of tandem amino acid repeats by studying the different types of mutations that occur in the amino acid component of the human proteome, by studying the relationship between variability and abundance of amino acid tandem with the evolutionary constraints operating on the proteins, and by studying their conservation and distribution across various vertebrate genomes in both coding and non-coding sequences. The integration of these approaches enabled us to outline an evolutionary model of these structures.
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Chaînes de Markov cachées et séparation non supervisée de sources

RAFI, Selwa 11 June 2012 (has links) (PDF)
Le problème de la restauration est rencontré dans domaines très variés notamment en traitement de signal et de l'image. Il correspond à la récupération des données originales à partir de données observées. Dans le cas de données multidimensionnelles, la résolution de ce problème peut se faire par différentes approches selon la nature des données, l'opérateur de transformation et la présence ou non de bruit. Dans ce travail, nous avons traité ce problème, d'une part, dans le cas des données discrètes en présence de bruit. Dans ce cas, le problème de restauration est analogue à celui de la segmentation. Nous avons alors exploité les modélisations dites chaînes de Markov couples et triplets qui généralisent les chaînes de Markov cachées. L'intérêt de ces modèles réside en la possibilité de généraliser la méthode de calcul de la probabilité à posteriori, ce qui permet une segmentation bayésienne. Nous avons considéré ces méthodes pour des observations bi-dimensionnelles et nous avons appliqué les algorithmes pour une séparation sur des documents issus de manuscrits scannés dans lesquels les textes des deux faces d'une feuille se mélangeaient. D'autre part, nous avons attaqué le problème de la restauration dans un contexte de séparation aveugle de sources. Une méthode classique en séparation aveugle de sources, connue sous l'appellation "Analyse en Composantes Indépendantes" (ACI), nécessite l'hypothèse d'indépendance statistique des sources. Dans des situations réelles, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Par conséquent, nous avons étudié une extension du modèle ACI dans le cas où les sources peuvent être statistiquement dépendantes. Pour ce faire, nous avons introduit un processus latent qui gouverne la dépendance et/ou l'indépendance des sources. Le modèle que nous proposons combine un modèle de mélange linéaire instantané tel que celui donné par ACI et un modèle probabiliste sur les sources avec variables cachées. Dans ce cadre, nous montrons comment la technique d'Estimation Conditionnelle Itérative permet d'affaiblir l'hypothèse usuelle d'indépendance en une hypothèse d'indépendance conditionnelle
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Behaviour Of FRP Strengthened Masonry In Compression And Shear

Pavan, G S 03 1900 (has links) (PDF)
Masonry structures constitute a significant portion of building stock worldwide. Seismic performance of unreinforced masonry has been far from satisfactory. Masonry is purported to be a major source of hazard during earthquakes by reconnaissance surveys conducted aftermath of an earthquake. Reasons for the poor performance of masonry structures are more than one namely lack of deformational capacity, poor tensile strength & lack of earthquake resistance features coupled with poor quality control and large variation in strength of materials employed. Fibre Reinforced Plastic (FRP) composites have emerged as an efficient strengthening technique for reinforced concrete structures over the past two decades. Present thesis is focused towards analysing the behaviour of Fibre Reinforced Plastic (FRP) strengthened masonry under axial compression and in-plane shear loading. Determination of in-planes hear resistance of large masonry panels requires tremendous effort in terms of cost, labour and time. Masonry assemblages like prisms and triplets that represent the state of stress present in masonry walls and masonry in-fills when under the action of in-planes hear forces present an alternative option for research and analysis purposes. Hence, present research is focused towards analysing the performance of FRP strengthened masonry assemblages and unreinforced masonry assemblages. Chapter1 provides a brief review on the behaviour of masonry shear walls and masonry in-fills under the action of in-plane shear forces in addition to the performance of masonry structures during past earthquakes. Review of available literature on FRP confinement of masonry prisms with bed joints inclined from 00 to 900 to the loading axis under axial compression, analytical models available for FRP confined concrete, shear strength of masonry triplets attached with FRP is presented. Chapter 2 primarily focuses on determining the various properties of the materials involved in this research investigation. Test procedure and results of the tests conducted to determine the mechanical and related properties of the materials involved are presented. Elastic properties and stress-strain response of burnt clay brick, mortar and FRP laminates are presented. Studies conducted on behaviour of GFRP confined masonry prisms under monotonic axial compression are included in Chapter 3. The study comprised of testing masonry prisms, both unconfined and FRP confined masonry prisms under axial compression. Stretcher bond and English bond prisms, with bed joints normal and parallel to loading axis are included in this study. Two grades of GFRP,360g/m2 and 600 g/m2 are employed to confine masonry prisms. The experimental program involved masonry prism types that accounted for variations in masonry bonding pattern, bed joint inclination to the loading axis and grade of GFRP. Review of the available analytical models predicting compressive strength of FRP confined masonry prism is presented. Available models for FRP confinement of masonry are re-calibrated using the present experimental data generating new coefficients for the already existing model to develop new expression for predicting the compressive strength of FRP confined prisms. In addition to the prism types mentioned earlier, behaviour of unconfined and GFRP confined stretcher bond prisms with bed joints inclined at 300, 450 & 600 to the loading axis are further investigated. Chapter 4 primarily deals with the shear strength and deformational capacity of masonry triplets that represent joint shear failure in masonry. An experimental program involving masonry triplets attached with different types of FRP(GFRP and CFRP), grade of FRP, percentage area covered by FRP and reinforcement pattern is executed. This exercise determined the influence of these parameters over the enhancement achieved in terms of shear strength and ultimate displacement. Results of tests conducted on stretcher bond prisms presented in chapter 3 and results of tests on shear triplets presented in this chapter are combined to study the interaction between shear and normal stresses acting along the masonry bed joint at different angles of inclination. The thesis culminated with chapter 5 as concluding remarks highlighting the salient Information pertaining to the behaviour of FRP strengthened masonry under axial compression and in-plane shear loading obtained as an outcome of the research conducted as a part of this thesis.
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Chaînes de Markov cachées et séparation non supervisée de sources / Hidden Markov chains and unsupervised source separation

Rafi, Selwa 11 June 2012 (has links)
Le problème de la restauration est rencontré dans domaines très variés notamment en traitement de signal et de l'image. Il correspond à la récupération des données originales à partir de données observées. Dans le cas de données multidimensionnelles, la résolution de ce problème peut se faire par différentes approches selon la nature des données, l'opérateur de transformation et la présence ou non de bruit. Dans ce travail, nous avons traité ce problème, d'une part, dans le cas des données discrètes en présence de bruit. Dans ce cas, le problème de restauration est analogue à celui de la segmentation. Nous avons alors exploité les modélisations dites chaînes de Markov couples et triplets qui généralisent les chaînes de Markov cachées. L'intérêt de ces modèles réside en la possibilité de généraliser la méthode de calcul de la probabilité à posteriori, ce qui permet une segmentation bayésienne. Nous avons considéré ces méthodes pour des observations bi-dimensionnelles et nous avons appliqué les algorithmes pour une séparation sur des documents issus de manuscrits scannés dans lesquels les textes des deux faces d'une feuille se mélangeaient. D'autre part, nous avons attaqué le problème de la restauration dans un contexte de séparation aveugle de sources. Une méthode classique en séparation aveugle de sources, connue sous l'appellation "Analyse en Composantes Indépendantes" (ACI), nécessite l'hypothèse d'indépendance statistique des sources. Dans des situations réelles, cette hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Par conséquent, nous avons étudié une extension du modèle ACI dans le cas où les sources peuvent être statistiquement dépendantes. Pour ce faire, nous avons introduit un processus latent qui gouverne la dépendance et/ou l'indépendance des sources. Le modèle que nous proposons combine un modèle de mélange linéaire instantané tel que celui donné par ACI et un modèle probabiliste sur les sources avec variables cachées. Dans ce cadre, nous montrons comment la technique d'Estimation Conditionnelle Itérative permet d'affaiblir l'hypothèse usuelle d'indépendance en une hypothèse d'indépendance conditionnelle / The restoration problem is usually encountered in various domains and in particular in signal and image processing. It consists in retrieving original data from a set of observed ones. For multidimensional data, the problem can be solved using different approaches depending on the data structure, the transformation system and the noise. In this work, we have first tackled the problem in the case of discrete data and noisy model. In this context, the problem is similar to a segmentation problem. We have exploited Pairwise and Triplet Markov chain models, which generalize Hidden Markov chain models. The interest of these models consist in the possibility to generalize the computation procedure of the posterior probability, allowing one to perform bayesian segmentation. We have considered these methods for two-dimensional signals and we have applied the algorithms to retrieve of old hand-written document which have been scanned and are subject to show through effect. In the second part of this work, we have considered the restoration problem as a blind source separation problem. The well-known "Independent Component Analysis" (ICA) method requires the assumption that the sources be statistically independent. In practice, this condition is not always verified. Consequently, we have studied an extension of the ICA model in the case where the sources are not necessarily independent. We have introduced a latent process which controls the dependence and/or independence of the sources. The model that we propose combines a linear instantaneous mixing model similar to the one of ICA model and a probabilistic model on the sources with hidden variables. In this context, we show how the usual independence assumption can be weakened using the technique of Iterative Conditional Estimation to a conditional independence assumption
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Modèles statistiques avancés pour la segmentation non supervisée des images dégradées de l'iris / Advanced statistical models for unsupervised segmentation of degraded iris images

Yahiaoui, Meriem 11 July 2017 (has links)
L'iris est considérée comme une des modalités les plus robustes et les plus performantes en biométrie à cause de ses faibles taux d'erreurs. Ces performances ont été observées dans des situations contrôlées, qui imposent des contraintes lors de l'acquisition pour l'obtention d'images de bonne qualité. Relâcher ces contraintes, au moins partiellement, implique des dégradations de la qualité des images acquises et par conséquent une réduction des performances de ces systèmes. Une des principales solutions proposées dans la littérature pour remédier à ces limites est d'améliorer l'étape de segmentation de l'iris. L'objectif principal de ce travail de thèse a été de proposer des méthodes originales pour la segmentation des images dégradées de l'iris. Les chaînes de Markov ont été déjà proposées dans la littérature pour résoudre des problèmes de segmentation d'images. Dans ce cadre, une étude de faisabilité d'une segmentation non supervisée des images dégradées d'iris en régions par les chaînes de Markov a été réalisée, en vue d'une future application en temps réel. Différentes transformations de l'image et différentes méthodes de segmentation grossière pour l'initialisation des paramètres ont été étudiées et comparées. Les modélisations optimales ont été introduites dans un système de reconnaissance de l'iris (avec des images en niveaux de gris) afin de produire une comparaison avec les méthodes existantes. Finalement une extension de la modélisation basée sur les chaînes de Markov cachées, pour une segmentation non supervisée des images d'iris acquises en visible, a été mise en place / Iris is considered as one of the most robust and efficient modalities in biometrics because of its low error rates. These performances were observed in controlled situations, which impose constraints during the acquisition in order to have good quality images. The renouncement of these constraints, at least partially, implies degradations in the quality of the acquired images and it is therefore a degradation of these systems’ performances. One of the main proposed solutions in the literature to take into account these limits is to propose a robust approach for iris segmentation. The main objective of this thesis is to propose original methods for the segmentation of degraded images of the iris. Markov chains have been well solicited to solve image segmentation problems. In this context, a feasibility study of unsupervised segmentation into regions of degraded iris images by Markov chains was performed. Different image transformations and different segmentation methods for parameters initialization have been studied and compared. Optimal modeling has been inserted in iris recognition system (with grayscale images) to produce a comparison with the existing methods. Finally, an extension of the modeling based on the hidden Markov chains has been developed in order to realize an unsupervised segmentation of the iris images acquired in visible light
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Rodinná politika ve vztahu k rodinám s vícerčaty / Family policy in relation to families with multiples

Semorádová, Lenka January 2014 (has links)
This Master's thesis on 'Family policy towards multiple children' addresses the current issue of Czech family policy towards families with special needs using the example of family policy towards multiple children. The objective of the thesis is to identify the living conditions of families with multiple children in the Czech Republic and to find out how family policy and other related policies reflect the needs of such families, analyze state support for families and support structures involved in this area of family support, to identify possible defects and then propose possible changes in this area. This thesis works with theoretical concepts: the theory of poverty, the theory of social exclusion , the theory of the welfare state, the human capital theory and the concept of public interest. This thesis employs the following methods: semi-structured interviews with actors, analysis of secondary data or stakeholder's analysis, problem tree analysis and formulation of variants. The conclusion of the work is that, despite the existing measures in the field of family policy, the concept of family policy has not yet taken into account families with multiple children and the support structures examined in this thesis are not yet sufficient in the case of families with multiple children. This thesis...
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Modèles graphiques évidentiels / Evidential graphical models

Boudaren, Mohamed El Yazid 12 January 2014 (has links)
Les modélisations par chaînes de Markov cachées permettent de résoudre un grand nombre de problèmes inverses se posant en traitement d’images ou de signaux. En particulier, le problème de segmentation figure parmi les problèmes où ces modèles ont été le plus sollicités. Selon ces modèles, la donnée observable est considérée comme une version bruitée de la segmentation recherchée qui peut être modélisée à travers une chaîne de Markov à états finis. Des techniques bayésiennes permettent ensuite d’estimer cette segmentation même dans le contexte non-supervisé grâce à des algorithmes qui permettent d’estimer les paramètres du modèle à partir de l’observation seule. Les chaînes de Markov cachées ont été ultérieurement généralisées aux chaînes de Markov couples et triplets, lesquelles offrent plus de possibilités de modélisation tout en présentant des complexités de calcul comparables, permettant ainsi de relever certains défis que les modélisations classiques ne supportent pas. Un lien intéressant a également été établi entre les modèles de Markov triplets et la théorie de l’évidence de Dempster-Shafer, ce qui confère à ces modèles la possibilité de mieux modéliser les données multi-senseurs. Ainsi, dans cette thèse, nous abordons trois difficultés qui posent problèmes aux modèles classiques : la non-stationnarité du processus caché et/ou du bruit, la corrélation du bruit et la multitude de sources de données. Dans ce cadre, nous proposons des modélisations originales fondées sur la très riche théorie des chaînes de Markov triplets. Dans un premier temps, nous introduisons les chaînes de Markov à bruit M-stationnaires qui tiennent compte de l’aspect hétérogène des distributions de bruit s’inspirant des chaînes de Markov cachées M-stationnaires. Les chaînes de Markov cachée ML-stationnaires, quant à elles, considèrent à la fois la loi a priori et les densités de bruit non-stationnaires. Dans un second temps, nous définissons deux types de chaînes de Markov couples non-stationnaires. Dans le cadre bayésien, nous introduisons les chaînes de Markov couples M-stationnaires puis les chaînes de Markov couples MM-stationnaires qui considèrent la donnée stationnaire par morceau. Dans le cadre évidentiel, nous définissons les chaînes de Markov couples évidentielles modélisant l’hétérogénéité du processus caché par une fonction de masse. Enfin, nous présentons les chaînes de Markov multi-senseurs non-stationnaires où la fusion de Dempster-Shafer est employée à la fois pour modéliser la non-stationnarité des données (à l’instar des chaînes de Markov évidentielles cachées) et pour fusionner les informations provenant des différents senseurs (comme dans les champs de Markov multi-senseurs). Pour chacune des modélisations proposées, nous décrivons les techniques de segmentation et d’estimation des paramètres associées. L’intérêt de chacune des modélisations par rapport aux modélisations classiques est ensuite démontré à travers des expériences menées sur des données synthétiques et réelles / Hidden Markov chains (HMCs) based approaches have been shown to be efficient to resolve a wide range of inverse problems occurring in image and signal processing. In particular, unsupervised segmentation of data is one of these problems where HMCs have been extensively applied. According to such models, the observed data are considered as a noised version of the requested segmentation that can be modeled through a finite Markov chain. Then, Bayesian techniques such as MPM can be applied to estimate this segmentation even in unsupervised way thanks to some algorithms that make it possible to estimate the model parameters from the only observed data. HMCs have then been generalized to pairwise Markov chains (PMCs) and triplet Markov chains (TMCs), which offer more modeling possibilities while showing comparable computational complexities, and thus, allow to consider some challenging situations that the conventional HMCs cannot support. An interesting link has also been established between the Dempster-Shafer theory of evidence and TMCs, which give to these latter the ability to handle multisensor data. Hence, in this thesis, we deal with three challenging difficulties that conventional HMCs cannot handle: nonstationarity of the a priori and/or noise distributions, noise correlation, multisensor information fusion. For this purpose, we propose some original models in accordance with the rich theory of TMCs. First, we introduce the M-stationary noise- HMC (also called jumping noise- HMC) that takes into account the nonstationary aspect of the noise distributions in an analogous manner with the switching-HMCs. Afterward, ML-stationary HMC consider nonstationarity of both the a priori and/or noise distributions. Second, we tackle the problem of non-stationary PMCs in two ways. In the Bayesian context, we define the M-stationary PMC and the MM-stationary PMC (also called switching PMCs) that partition the data into M stationary segments. In the evidential context, we propose the evidential PMC in which the realization of the hidden process is modeled through a mass function. Finally, we introduce the multisensor nonstationary HMCs in which the Dempster-Shafer fusion has been used on one hand, to model the data nonstationarity (as done in the hidden evidential Markov chains) and on the other hand, to fuse the information provided by the different sensors (as in the multisensor hidden Markov fields context). For each of the proposed models, we describe the associated segmentation and parameters estimation procedures. The interest of each model is also assessed, with respect to the former ones, through experiments conducted on synthetic and real data

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