Abdelhak Imoussaten
Maitre de conférences IMT Mines Alès.
EuroMov Digital Health in Motion.
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Documents
Affiliations actuelles
- 1100796
Identifiants chercheurs
- abdelhak-imoussaten
- IdRef : 165531274
- 0000-0002-1292-2681
- Google Scholar : https://scholar.google.fr/citations?user=TlEPZUEAAAAJ&hl=fr&oi=ao
Présentation
**Mes travaux de recherche**
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Mes travaux de recherche s'inscrivent dans deux thématiques principales. Il s'agit du MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis) et le traitement des incertitudes en IA (intelligence artificielle). En MCDA, je tente de développer des outils et des méthodes d’aide à la décision multicritère où les applications visées sont : l'évaluation environnementale, la gestion des déchets, la gestion des risques, etc. Plus particulièrement, les travaux se concentrent sur l'apprentissage automatique des préférences. Concernant le traitement des incertitudes en IA, il s'agit de mettre en place des algorithmes prudents de classification supervisée ou de clustering lorsque les données sont entachées de fortes imperfections. Les applications visées sont le mouvement humain, la santé et le tri automatique des plastiques à des fins de recyclage.
**Mes enseignements**
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*Analyse multicritère et traitement des incertitudes en IA ; Statistiques Bayésiennes ; Logique floue ; Recherche Opérationnelle ; Algorithmique et Programmation Objet.*
IMT Mines Alès
6 avenue de Clavières
30100 ALES
email: [@abdelhak.imoussaten ](mailto:abdelhak.imoussaten@mines-ales.fr)
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**Current Position**
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Assistant professor at IMT Mines Alès.
EuroMov Digital Health in Motion.
**research works**
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My research works fall under two main themes: MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis) and uncertainties in IA (artificial intelligence). In MCDA, the aim is to develop multi-criteria decision support tools and methods where the targeted applications are: environmental assessment, waste management, risk management, etc. More specifically, the works focus on the preferences elicitation and preference learning techniques. Concerning uncertainties in AI, it concerns the developments of cautious algorithms for supervised classification or clustering when the data are affected by strong imperfections. The targeted applications are human movement, health and the automatic sorting of plastics for recycling purpose.
**Teaching**
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*Multiple criteria decision analysis; uncertainties in IA ; Bayesian Statistics ; Fuzzy Logic ; Operational research.*
Domaines de recherche
Intelligence artificielle [cs.AI]
Compétences
Publications
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Selecting Relevant Association Rules From Imperfect Data13th international conference on Scalable Uncertainty Management (SUM 2019), Dec 2019, Compiègne, France. ⟨10.1007/978-3-030-35514-2_9⟩
Communication dans un congrès
hal-02309641v1
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Identification de l’information pertinente pour la prise de décision : Application à la logistique humanitaire27èmes rencontres francophones sur la logique floue et ses applications (LFA), 2018, Nov 2018, Arras, France
Communication dans un congrès
hal-01923260v1
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Identifying criteria most influencing strategy performance: Application to humanitarian logistical strategy planning19th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge- Based Systems (IPMU), 2018, Jun 2018, Cádiz, Spain. ⟨10.1007/978-3-319-91479-4_10⟩
Communication dans un congrès
hal-01923303v1
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Etude d'une approche de Retour d'Expérience pour la découverte d'enseignements génériques dans le domaine humanitaire29es Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances, IC 2018, AFIA, Jul 2018, Nancy, France. pp.87-94
Communication dans un congrès
hal-01839557v1
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