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Proposition d'un modèle de prédiction de la demande par machine Learning pour l'optimisation de la chaine logistique.

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dc.contributor.author Ouiza, Ouiza Ait Radi*
dc.contributor.author Allou, Nadia
dc.contributor.author Boukredera, Djamila ; promotrice
dc.date.accessioned 2024-12-19T07:45:26Z
dc.date.available 2024-12-19T07:45:26Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.other 004MAS/1343
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25148
dc.description Option : Intelligence Artificielle en_US
dc.description.abstract Dans ce mémoire, nous avons développé un modèle innovant intégrant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, notamment à travers l'utilisation de réseaux neuronaux pour les séries temporelles. Après une analyse approfondie des données incluant le nettoyage et la normalisation, notre approche ensembliste combine les résultats de réseaux neuronaux 1D-CNN et GRU. Ces résultats servent d'entrées à un modèle XGBoost pour prédire la demande logistique, montrant une amélioration significative de la précision des prévisions. Ce projet de Master vise ainsi à optimiser la gestion des stocks et à ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir de la gestion logistique. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université Abderramane Mira-Bejaia en_US
dc.subject Prévision de la demande ; Chaîne logistique ; Séries chronologiques ; Intelligence artificielle ; Apprentissage automatique ; Apprentissage profond ; 1D-CNN ; GRU ; XGBoost en_US
dc.title Proposition d'un modèle de prédiction de la demande par machine Learning pour l'optimisation de la chaine logistique. en_US
dc.type Thesis en_US


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