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dc.contributor.authorKhaled, Hayette-
dc.contributor.authorKechadi, Mohand-Tahar ; promoteur-
dc.date.accessioned2018-04-04T09:45:51Z-
dc.date.available2018-04-04T09:45:51Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9511-
dc.descriptionOption : Réseaux et Systèmes Distribuésen_US
dc.description.abstractDans le domaine de Data Mining, d'énormes collections de données réparties sont traitées et en résulte des connaissances dont la gestion est très difficile surtout dans le cas où elles appartiennent à différentes organisations. En littérature, peu de techniques sont proposées dans ce contexte et nous soulignons que la technique la plus répondue est l'architecture Knowledge Map (KM) qui se base sur des répertoires de méta-connaissances construits manuellement par des simples utilisateurs. Pour remédier à ce problème, nous proposons une architecture Knowledge Map à base Ontologique (KMO). La solution proposée s'inspire de KM, elle automatise la construction des répertoires de métaconnaissances en utilisant des ontologies, et est distribuée selon le Tree P2P (TreeP). L'architecture KMO est constituée de cinq composants à savoir : le KM local, le noyau de KM, le navigateur de KM, le retriever de KM et le KO Manager. Le noyau de KM contient les répertoires de méta-connaissances. Nous avons développé un algorithme de construction de répertoires de métaconnaissances (ayant pour entrées les ontologies et les connaissances à organiser) ainsi que les algorithmes de recherche de connaissances et ceux pour les mises à jour de l'architecture. Nous avons implémenté l'algorithme de construction de répertoires et celui de la recherche de connaissances. La validation de notre approche a été faite par le calcul de la complexité des algorithmes proposés qui sont logarithmiques, montrant ainsi la robustesse de notre solutionen_US
dc.language.isofren_US
dc.publisheruniversité Abderahmane Miraen_US
dc.subjectData Mining : Organisation : Utilisation : Etudeen_US
dc.titleEtude de l'utilisation des ontologies pour une organisation d'une carte de connaissance dans un processus de data mining.en_US
dc.typeThesisen_US
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