Extraction de connaissances et indexation de données multimédia pour la détection anticipée d'événements indésirables

par Anas Dahabiah

Thèse de doctorat en Traitement du signal et télécommunications

Sous la direction de Basel Solaiman.

Soutenue en 2010

à Télécom Bretagne en cotutelle avec Rennes 1 , dans le cadre de École doctorale Mathématiques, télécommunications, informatique, signal, systèmes, électronique (Rennes) , en partenariat avec Université de Rennes 1 (autre partenaire) et de Université européenne de Bretagne (autre partenaire) .


  • Résumé

    Tout système ayant pour but d'analyser ou d'organiser automatiquement un ensemble de données ou de connaissances doit utiliser, sous une forme ou une autre, un opérateur de similarité dont le but est d'e��tablir les ressemblances ou les relations qui existent entre les informations manipulées. Cette notion de similarité a fait l'objet d'importantes recherches dans des domaines extrêmement divers où les informations peuvent comporter des données hétérogènes au niveau de l'échelle de mesure (quantitatives, qualitatives, ordinales, etc. ), et qui peuvent être affectées par des différents types d'imperfection (imprécision, incertitude, ambigüité, ignorance, etc. ). Néanmoins, toutes les mesures qui ont été proposées auparavant prennent en compte uniquement quelques formes de l'hétérogénéité et d'imperfection en négligeant les autres et/ou en ignorant l'existence simultanée de tous ces aspects. De surcroît les approches conçues pour traiter simultanément l'hétérogénéité et l'imperfection de l'information requièrent la définition de nombreuses contraintes et une lourde mise en place. Ces mesures consomment également un temps considérable lors du traitement d'une masse importante de données, comme c'est le cas des différentes applications de Fouille de Données. Dans cette thèse, nous montrons que la théorie des possibilités peut traiter aisément l'hétérogénéité et l'imperfection de l'information offrant, en plus, aux utilisateurs l'option d'exprimer et d'intégrer leurs points de vue lors du calcul de similarité, via des fonctions de tolérance que nous avons proposées. Cette modélisation possibiliste de la similarité a été matérialisée via divers modèles représentatifs spatiaux, graphiques, et structurels, et a été exploitée dans un certain nombre d'applications de Fouille de Données (classification, ordination, estimation) en utilisant une base de données médicales. Nous montrons via les différents exemples que la généralité, la rapidité, la simplicité et l'efficacité de cette approche sont toujours garanties.

  • Titre traduit

    Knowledge discovery and multimedia data indexing for the detection of undesirable events


  • Résumé

    Similarity measuring is the essential quoin of the majority of data mining techniques and tasks in which information elements can take any type (quantities, qualitative, binary, ordinal, etc. ) and may be affected with various forms of imperfection (uncertainty, imprecision, ambiguity, etc. ). Additionally, the points of view of the experts and data owners must sometimes be considered and integrated even if presented in ambiguous or imprecise manners. Nonetheless, all the existing methods and approaches have partially handled some aspects of the aforementioned points disregarding the others. In reality, the heterogeneity, the imperfection, and the personalization have been separately conducted in prior works, using some constraints and assumptions that can overburden the procedure, limit their applications, and increase its computing time which is a crucial issue in data mining. In this thesis, we propose a novel approach essentially based on possibility theory to deal with all the aforementioned aspects within a unified general integrated framework. In order to get deeper insight and understanding of the information elements, the possibilistic modeling has been materialized via spatial, graphical and structural representations and applied to several data mining tasks using a medical database.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (186 p.)
  • Notes : Reproduction autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. Index

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  • Cote : TA RENNES 2010/170
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