Université Blida 1

Modélisation et prévision par des modèles temporeles

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dc.contributor.author Laib, Mohammed
dc.date.accessioned 2020-10-15T11:49:19Z
dc.date.available 2020-10-15T11:49:19Z
dc.date.issued 2020-09-26
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/6391
dc.description ill., Bibliogr. fr_FR
dc.description.abstract L’objectif de ce travail est d’étudier les techniques d’analyse et de modélisation des séries chronologiques afin de prédire les valeurs futures. Dans ce travail, nous avons étudié les modèles ARIMA en utilisant les techniques Box-Jenkis et le filtre de Kalman afin de prédire les valeurs futures. A la finn des travaux, nous avons appliqué ces techniques à des données réelles, représentées par l’étude du nombre d’infections et du nombre de décès par Coronavirus 19 en Algérie, à l’aide du programme statistique R. Mots clés : Série temporelle, Box-Jenkins, Filtre de Kalman , ARMA, ARIMA. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Université Blida 1 fr_FR
dc.subject Série temporelle fr_FR
dc.subject Box-Jenkins fr_FR
dc.subject Filtre de Kalman fr_FR
dc.subject ARMA fr_FR
dc.subject ARIMA fr_FR
dc.title Modélisation et prévision par des modèles temporeles fr_FR
dc.title.alternative application sur COVID19 en Algérie fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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