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Fiche Module

FISA

ERE

Énergie Risques et Environnement


Unité d'Enseignement :


Semestre : 9
Crédits ECTS : 5

Outils du Management de la Qualité 2


Elément Constitutif :


Coefficient : 1

Analyse Bayésienne


Option Ingénierie de la Qualité




Volume horaire : 6:00

Type Nombre Durée
Cours 3 02:00


Evaluations : 1

Type Coefficient
Examen Final 1


Enseignants : 2

Enseignant Type
Manescau Brady Responsable
Mellal Lyes Intervenant


Maitriser : • Les notions de base de la théorie de décision bayésienne • Les méthodes classiques d’analyse et la classification de données • Notions d’apprentissage machine par les modèles bayésiens Connaitre : Les outils de la théorie bayésienne pour les appliquer à l’analyse de données

Pré-requis :

UE Semestre Module
Sciences Fondamentales 1 5 Outils Mathématiques 1
Sciences Fondamentales 2 6 Outils mathématiques 2


De l’inférence fréquentielle à l’inférence bayésienne • Inférence fréquentielle - Approche pré-expérimentale  Construction de l’intervalle de confiance  Test d’hypothèse • Inférence bayésienne - Approche post-expérimentale o Test d’hypothèse Principes de l’inférence bayésienne • Le théorème de Bayes en discret et en continu • Principe de la démarche bayésienne en sûreté de fonctionnement  Les différents types d’a priori - Construction de l’a priori  Interprétation de l’a posteriori Théorie de la décision de Bayes • Règles de décision • Erreurs sur les modèles • Fonctions coût et risque bayésien Fonctions de discrimination • Modèles univariés • Modèles multivariés • Fonctions de séparation linéaires et non linéaires Calcul des modèles Bayésiens • Méthode du maximum de vraisemblance • Estimateur bayésien Réseaux bayésiens • Modèles graphiques • Notions d’indépendance • Inférence dans les réseaux bayésiens




Contrôle sur table (Durée 1h)


Compétences :

Ref. Verbe Description Niveau
C9 analyser Structurer les démarches de progrès continu des processus, équipements ou technologies 3