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Introduction de l’intelligence artificielle pour le diagnostic et la détection de défauts dans un système automatique.

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dc.contributor.author BENDAHMANE, Asmaa
dc.contributor.author HAMDI CHERIF, Sarah
dc.date.accessioned 2021-12-13T07:54:18Z
dc.date.available 2021-12-13T07:54:18Z
dc.date.issued 2021-07-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/STDB_UNAM/210
dc.description.abstract Dans ce travail, nous analysons les travaux de Wang et Ghidaoui (2018) concernant des méthodes de détection de fuites dans un environnement bruité. Ces méthodes mélangeant des techniques de l’hydraulique (ITA) et des statistiques (EMV) sont d’une grande précision mais sont particulièrement chronophages. Le problème est résolu par la maximisation d’une fonction de coût basée sur la recherche exhaustive. Nous avons tenté de réduire le temps de diagnostic en implémentant un algorithme génétique à la place de l’algorithme de recherche exhaustive original dans l’optique d’avoir un gain de temps sans perdre en précision. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher Directeur: Dr Sidi Mohammed ABDI / Co-Directeur: M Mustapha Anwar BRAHAMI en_US
dc.subject Diagnostic, Intelligence Artificielle, Détection de fuites, Algorithme Génétique, EMV, Traitement de Signal, TBDM, Super-résolution en_US
dc.title Introduction de l’intelligence artificielle pour le diagnostic et la détection de défauts dans un système automatique. en_US
dc.type Thesis en_US


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