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Auteur Olivier Sigaud |
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Processus décisionnels de Markov en intelligence artificielle
Titre : Processus décisionnels de Markov en intelligence artificielle Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier Sigaud, Instigateur ; Olivier Buffet, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Hermès science publications-Lavoisier Année de publication : impr. 2008 Collection : Traités IC2. Série Informatique et systèmes d'information Sous-collection : Informatique et systèmes d'information Importance : 2 vol. (259-XII, 257-XII p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2056-0 Note générale : Notes bibliogr. Index dans chaque vol. Langues : Français (fre) Mots-clés : Markov intelligence artificielle Index. décimale : 006 Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de présenter à un large public (étudiants, ingénieurs, chercheurs) des techniques permettant la prise de décisions séquentielles optimales dans l'incertain. Ces techniques sont issues de travaux en intelligence artificielle autour du formalisme des processus de décision markoviens (MDP). L'ouvrage, rédigé par la communauté francophone PDMIA, fait le point sur les progrès dans ce domaine qui rendent ces approches utilisables pour de nombreuses applications : robotique mobile, micro-manipulation, logistique, optimisation de procédés, agriculture, gestion de systèmes naturels. Le premier tome propose une présentation introductive des bases et des principaux cadres de ce domaine. Dans le second tome est rassemblée une sélection des travaux plus avancés consistant en des extensions de ces cadres généraux, extensions permettant de résoudre efficacement des classes de problèmes de décision spécifiques. Chacun des deux tomes est complété par des chapitres applicatifs illustrant l'utilisation pratique de ces outils théoriques. Note de contenu : Vol. 1, Principes généraux et applications ; Vol. 2, Méthodes avancées et applications Processus décisionnels de Markov en intelligence artificielle [texte imprimé] / Olivier Sigaud, Instigateur ; Olivier Buffet, Directeur de publication, rédacteur en chef . - Paris : Hermès science publications-Lavoisier, impr. 2008 . - 2 vol. (259-XII, 257-XII p.) : ill. ; 24 cm. - (Traités IC2. Série Informatique et systèmes d'information. Informatique et systèmes d'information) .
ISBN : 978-2-7462-2056-0
Notes bibliogr. Index dans chaque vol.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Markov intelligence artificielle Index. décimale : 006 Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de présenter à un large public (étudiants, ingénieurs, chercheurs) des techniques permettant la prise de décisions séquentielles optimales dans l'incertain. Ces techniques sont issues de travaux en intelligence artificielle autour du formalisme des processus de décision markoviens (MDP). L'ouvrage, rédigé par la communauté francophone PDMIA, fait le point sur les progrès dans ce domaine qui rendent ces approches utilisables pour de nombreuses applications : robotique mobile, micro-manipulation, logistique, optimisation de procédés, agriculture, gestion de systèmes naturels. Le premier tome propose une présentation introductive des bases et des principaux cadres de ce domaine. Dans le second tome est rassemblée une sélection des travaux plus avancés consistant en des extensions de ces cadres généraux, extensions permettant de résoudre efficacement des classes de problèmes de décision spécifiques. Chacun des deux tomes est complété par des chapitres applicatifs illustrant l'utilisation pratique de ces outils théoriques. Note de contenu : Vol. 1, Principes généraux et applications ; Vol. 2, Méthodes avancées et applications Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité fsei02636 006-252.1 Ouvrage Faculté des Sciences Exactes et Informatique 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible fsei02635 006-252.2 Ouvrage Faculté des Sciences Exactes et Informatique 500 - Sciences de la nature et Mathématiques Disponible