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dc.contributor.authorTaleb Mohamed., Akrem.-
dc.contributor.authorMesssouter., Mhamed.-
dc.date.accessioned2021-10-13T13:24:54Z-
dc.date.available2021-10-13T13:24:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12379-
dc.descriptionill.,Bibliogr.fr_FR
dc.description.abstractCes dernières années nous avons remarqué l'apparition de nombreuses applications qui traitent les données générées en continu à grandes vitesses, ces données sont connues sous le nom « flux de données ou bien Data Stream». En effet, on trouve ce genre de base de données dynamiques dans des nombreux domaines (transactions bancaires, l'usage du Web, la surveillance des réseaux, etc.). Les fameuses caractéristiques des flux de données sont la vélocité, la continuité dans l'arrivé des données et la taille importante de données générées. L'extraction de motifs fréquents à partir de flux de données pose beaucoup des problèmes, parmi ces problèmes citons par exemple l'impossibilité de bloquer le flux de données, afin de produire des résultats en temps réel. Dans ce travail nous avons proposé une méthode d'extractions des itemsets fréquents a partir de flux de donnée de façon incrementale, l'expérimentation effectuée a montré l'efficacité de notre algorithme proposé. Mots clés : Extractions des motifs fréquents, flux de données, itemsets fréquents, algorithmes incremental.fr_FR
dc.language.isofrfr_FR
dc.publisherUniversité Blida 1fr_FR
dc.subjectExtractions des motifs fréquents.fr_FR
dc.subjectflux de données.fr_FR
dc.subjectitemsets fréquents.fr_FR
dc.subjectalgorithmes incremental.fr_FR
dc.titleExtraction des motifs fréquents à partir du flux de donnée.fr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Mémoires de Master

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