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site:offres:2022:theses:start

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site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 19:35]
hubert [Sujets de thèse 2022-2025]
site:offres:2022:theses:start [07/04/2022 22:03] (Version actuelle)
hubert
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-====== Sujets de thèse ​2022-2025 ​======+====== Sujets de thèse ====== 
 + 
 +===== Sujet pré-sélectionné par SCAI ===== 
 +Offre de thèse 2022-2025 à Paris financée par l'​institut Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI).
  
 Date limite pour candidater: <fc #​ff0000>​25 avril 2022</​fc>​ Date limite pour candidater: <fc #​ff0000>​25 avril 2022</​fc>​
-Dépose des candidatures sur le [[https://​www.sorbonne-universite.fr/​projets-proposes-en-2022-programme-instituts-et-initiatives|site de SCAI]] 
  
-====GraphologIA ==== +Dépot des candidatures sur le [[https://​www.sorbonne-universite.fr/​projets-proposes-en-2022-programme-instituts-et-initiatives|site du programme instituts et initiatives]]
-Offre de thèse à Paris financée par l'​institut Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI).+
  
-===Titre=== +====GraphologIA : Actionner les méga-graphes de données dans les dataflows d’apprentissage automatique ​====
-GraphologIA : Actionner les méga-graphes de données ​ +
-dans les dataflows d’apprentissage automatique+
  
 ===Encadrants=== ===Encadrants===
Ligne 15: Ligne 14:
   * Camelia.Constantin@sorbonne-universite.fr   * Camelia.Constantin@sorbonne-universite.fr
  
-==Contexte== +===Contexte=== 
-Cette thèse en //data science// et //big data// aborde le déploiement de dataflows de machine learning alimentés par des graphes de données. Il s'agit de convevoir des solutions pour l'​analyse automatique de méga-graphes à partir de données hétérogènes et dynamiques. L'​objectif est d'​exécuter plus efficacement la préparation des données d’apprentissage et l’entraînement des modèles d’apprentissage. ​{{ :​site:​offres:​2022:​theses:​prd_scai_2022_graphologia_avec_contact.pdf |Lire le sujet de thèse: GraphologIA}} +{{ :​site:​offres:​2022:​theses:​prd_scai_2022_graphologia_avec_contact.pdf |Lire le sujet de thèse ​complet}}
  
 +Cette thèse en //data science// et //big data// aborde le déploiement de dataflows de machine learning alimentés par des graphes de données. Il s'agit de convevoir des solutions pour l'​analyse automatique de méga-graphes à partir de données hétérogènes et dynamiques. L'​objectif est d'​exécuter plus efficacement la préparation des données d’apprentissage et l’entraînement des modèles d’apprentissage.
  
site/offres/2022/theses/start.1649352944.txt.gz · Dernière modification: 07/04/2022 19:35 par hubert