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http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Bachouche, Zineb | - |
dc.contributor.author | Hettal, Houda | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T08:09:22Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T08:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11819 | - |
dc.description.abstract | Un r eseau social acad emique comme Researchgate ou Mendeley, apparaissent comme un ecosyst eme qui o re aux scienti ques des fonctionnalit es telle que la publications , le partage des articles ou la collaboration. Ces r eseaux sp ecialis es sont nomm es complex network, litt eralement r eseaux complexes, dont l'analyse structurelle repose essentiellement sur la th eorie des graphes. Une t^ache tr es courante de l'analyse de ces graphes, qui a engendr e une litt erature proli que ces derni eres ann ees, est la d etection de communaut es . Il s'agit de trouver dans un graphe des ensembles d' el ements interagissant plus particuli erement entre eux qu'avec le reste du graphe, formant ainsi les d enomm ees communaut es d'int er^ets. Dans le cadre de de ce m emoire de master en informatique, nous pr esentons une nouvelle m ethode de d etection de communaut es qui repose principalement sur la mod elisation th ematique pour extraire les sujets d'int er^ets aux sein du r eseau objet de notre etude.la m ethode comporte deux etapes et exploite la notion de cliques adjacents dans un graphe, puis les communaut es sont identi ees par maximisation de la modularit e. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj-bouira | en_US |
dc.subject | Reseaux sociaux ;modelisation thematique | en_US |
dc.subject | modularite ; cliques adjacents | en_US |
dc.title | Detection de communautes thematiques dans un reseau social academique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
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