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Les algorithmes ISTA et FISTA dans les problèmes du type Lasso.

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dc.contributor.author Haddad, Leila
dc.contributor.author Maouche, F.,promoteur
dc.date.accessioned 2026-05-05T14:25:45Z
dc.date.available 2026-05-05T14:25:45Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.other 510MAS/262
dc.identifier.uri http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27277
dc.description Option : Probabilités Statistique et Applications en_US
dc.description.abstract Ce mémoire explore l'utilisation des méthodes de régularisation ?1, notamment le Lasso, dans le cadre de la régression et de la sélection de variables. Deux algorithmes d'optimisation proximale, ISTA et FISTA sont étudiés, comparés et appliqués à des données industrielles réelles. Les résultats montrent l'efficacité de FISTA en termes de rapidité et de précision, confirmant l'intérêt des méthodes proximales accélérées pour le traitement de données complexes. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Université Aberahmane Mira Bejaia en_US
dc.subject Lasso : Régularisation ?1 : Sélection de variables : Optimisation convexe : Algorithme proximal : ISTA : FISTA : Seuillage doux : Régression pénalisée : Données* en_US
dc.title Les algorithmes ISTA et FISTA dans les problèmes du type Lasso. en_US
dc.type Thesis en_US


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