Raisonnement à partir de cas : Une technique d’adaptation des cas basée sur les réseaux de neurones
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Le raisonnement à partir de cas (RàPC) est un paradigme issu de
l'intelligence artificielle qui permet la mise en place d'un système à base de
connaissances. Il consiste à résoudre un nouveau problème en se
remémorant et en adaptant un ou plusieurs cas passés déjà résolus.
L’adaptation constitue l’étape la plus importante du processus de RàPC.
Elle nécessite l'acquisition d'un ensemble de connaissances spécifiques
généralement très difficiles à modéliser. Dans ce mémoire, nous proposons
une technique d'adaptation des cas qui est basée sur l'utilisation de réseau
de neurones. On fournit à l'entrée du réseau le nouveau problème
rencontré et on récupère à sa sortie la solution adaptée. Cette technique
présente deux principaux avantages: (1) l'apprentissage des réseaux de
neurones se fait avant le processus de raisonnement ; (2) les réseaux
générés peuvent être réutilisés dans les futures adaptations. Elle sera
appliquée à l’adaptation des scénarios d’apprentissage pédagogique,
décrits sous forme de suites d’activités, aux apprenants décrits avec le
modèle IMS-LIP.