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    Conception itérative et semi-supervisée d'assistants conversationnels par regroupement interactif des questions

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    National audienceThe design of a dataset needed to train a chatbot is most often the result of manual and tedious step. To guarantee the efficiency and objectivity of the annotation, we propose an active learning method based on constraints annotation. It’s an iterative approach, relying on a clustering algorithm to segment data and using annotator knowledge to lead clustering from unlabeled question to relevant intents structure. In this paper, we study the optimal modeling parameters to get an exploitable dataset with a minimum of annotations, and show that this approach allows to make a coherent structure for the training of a chatbot.La crĂ©ation d’un jeu de donnĂ©es pour l’entrainement d’un chatbot repose sur un a priori de connaissance du domaine. En consĂ©quence, cette Ă©tape est le plus souvent manuelle, fastidieuse et soumise aux biais. Pour garantir l’efficacitĂ© et l’objectivitĂ© de l’annotation, nous proposons une mĂ©thodologie d’apprentissage actif par annotation de contraintes. Il s’agit d’une approche itĂ©rative, reposant sur un algorithme de clustering pour segmenter les donnĂ©es et tirant parti de la connaissance de l’annotateur pour guider le regroupement des questions en une structure d’intentions. Dans cet article, nous Ă©tudions les paramĂštres optimaux de modĂ©lisation pour rĂ©aliser une segmentation exploitable en un minimum d’annotations, et montrons que cette approche permet d’aboutir Ă  une structure cohĂ©rente pour l’entrainement d’un assistant conversationnel

    Search for Higgs bosons decaying to tautau pairs in ppbar collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV

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    We present a search for the production of neutral Higgs bosons decaying into tautau pairs in ppbar collisions at a center-of-mass energy of 1.96 TeV. The data, corresponding to an integrated luminosity of 5.4 fb-1, were collected by the D0 experiment at the Fermilab Tevatron Collider. We set upper limits at the 95% C.L. on the product of production cross section and branching ratio for a scalar resonance decaying into tautau pairs, and we then interpret these limits as limits on the production of Higgs bosons in the minimal supersymmetric standard model (MSSM) and as constraints in the MSSM parameter space.Comment: 7 pages, 5 figures, submitted to PL

    Search for a standard Higgs boson in the WH associated production channel with the final statistics of the Tevatron DØ experiment

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    Le mécanisme de Higgs, introduit en 1964, propose une solution à un problÚme majeur du modÚle standard de la physique des particules : l'origine de la masse. Ce mécanisme prédit l'existence d'un boson scalaire, de masse non prédite par la théorie et qui n'a encore jamais été observé expérimentalement (Juin 2012). Le Tevatron, un accélérateur hadronique basé à Fermi National Accelerator Laboratory prÚs de Chicago, a permis la prise de données à l'aide des deux détecteurs CDF et DØ depuis 1983 jusqu'en septembre 2011. Accumulant une statistique de prÚs de 10fb-1 à analyser. La production associée du Higgs et d'un boson vecteur est le canal principal de recherche pour un Higgs standard léger. A l'aide des données collectées par DØ, nous recherchons ce mode de production. La production du boson de Higgs étant trÚs rare, nous avons développé des techniques sophistiquées de maniÚre à améliorer la sensibilité au signal, telles que l'identification des jets de quarks beaux ou encore des méthodes basées sur des discriminants multivariés. Au final, une approche statistique nous permet de poser une limite supérieure sur le taux de production du Higgs observé (resp. attendu) rapporté aux prédictions du modÚle standard. Les résultats obtenus dans le canal WH avec la statistique finale de l'expérience DØ au Tevatron sont de 3.15 (resp. 3.97) pour un boson de Higgs de 115 GeV/C2.Higgs mechanism, introduced in 1964, gives a satisfactory solution to a major problem of the standard model of elementary particles : the origin of the mass. It predicts the existence of the Higgs scalar boson, which mass is not defined by the theory and which has not been discovered experimentally yet (June 2012). The Tevatron, a hadron accelerator based at Fermi National Accelerator Laboratory near Chicago, took data with its two multi-purpose detectors CDF and DØ since 1983 up to september 2011. Leaving about 10 fb-1 of statistics to analyze. Associated production of Higgs and vector gauge boson is the main search channel for a light standard Higgs boson. Using data collected by DØ, we are looking for this production mode taking advantage of sophisticated techniques to improve the signal sensitivity like b-jet identification and multivariate discriminants. In the end, a statistical approach allows us to set an upper limit on the ratio between the observed (resp. expected) Higgs production and its theoretical cross section. The results obtained in the WH channel using 9.7 fb-1 at DØ is 3;15 (resp. 3.96) for a 115 GeV/c2 Higgs boson

    Recherche du boson de Higgs standard léger dans le canal WH avec la statistique finale de l'expérience DØ au Tevatron

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    Higgs mechanism, introduced in 1964, gives a satisfactory solution to a major problem of the standard model of elementary particles : the origin of the mass. It predicts the existence of the Higgs scalar boson, which mass is not defined by the theory and which has not been discovered experimentally yet (June 2012). The Tevatron, a hadron accelerator based at Fermi National Accelerator Laboratory near Chicago, took data with its two multi-purpose detectors CDF and DØ since 1983 up to september 2011. Leaving about 10 fb-1 of statistics to analyze. Associated production of Higgs and vector gauge boson is the main search channel for a light standard Higgs boson. Using data collected by DØ, we are looking for this production mode taking advantage of sophisticated techniques to improve the signal sensitivity like b-jet identification and multivariate discriminants. In the end, a statistical approach allows us to set an upper limit on the ratio between the observed (resp. expected) Higgs production and its theoretical cross section. The results obtained in the WH channel using 9.7 fb-1 at DØ is 3;15 (resp. 3.96) for a 115 GeV/c2 Higgs boson.Le mécanisme de Higgs, introduit en 1964, propose une solution à un problÚme majeur du modÚle standard de la physique des particules : l'origine de la masse. Ce mécanisme prédit l'existence d'un boson scalaire, de masse non prédite par la théorie et qui n'a encore jamais été observé expérimentalement (Juin 2012). Le Tevatron, un accélérateur hadronique basé à Fermi National Accelerator Laboratory prÚs de Chicago, a permis la prise de données à l'aide des deux détecteurs CDF et DØ depuis 1983 jusqu'en septembre 2011. Accumulant une statistique de prÚs de 10fb-1 à analyser. La production associée du Higgs et d'un boson vecteur est le canal principal de recherche pour un Higgs standard léger. A l'aide des données collectées par DØ, nous recherchons ce mode de production. La production du boson de Higgs étant trÚs rare, nous avons développé des techniques sophistiquées de maniÚre à améliorer la sensibilité au signal, telles que l'identification des jets de quarks beaux ou encore des méthodes basées sur des discriminants multivariés. Au final, une approche statistique nous permet de poser une limite supérieure sur le taux de production du Higgs observé (resp. attendu) rapporté aux prédictions du modÚle standard. Les résultats obtenus dans le canal WH avec la statistique finale de l'expérience DØ au Tevatron sont de 3.15 (resp. 3.97) pour un boson de Higgs de 115 GeV/C2

    Search for a standard Higgs boson in the WH associated production channel with the final statistics of the Tevatron DØ experiment

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    Le mécanisme de Higgs, introduit en 1964, propose une solution à un problÚme majeur du modÚle standard de la physique des particules : l'origine de la masse. Ce mécanisme prédit l'existence d'un boson scalaire, de masse non prédite par la théorie et qui n'a encore jamais été observé expérimentalement (Juin 2012). Le Tevatron, un accélérateur hadronique basé à Fermi National Accelerator Laboratory prÚs de Chicago, a permis la prise de données à l'aide des deux détecteurs CDF et DØ depuis 1983 jusqu'en septembre 2011. Accumulant une statistique de prÚs de 10fb-1 à analyser. La production associée du Higgs et d'un boson vecteur est le canal principal de recherche pour un Higgs standard léger. A l'aide des données collectées par DØ, nous recherchons ce mode de production. La production du boson de Higgs étant trÚs rare, nous avons développé des techniques sophistiquées de maniÚre à améliorer la sensibilité au signal, telles que l'identification des jets de quarks beaux ou encore des méthodes basées sur des discriminants multivariés. Au final, une approche statistique nous permet de poser une limite supérieure sur le taux de production du Higgs observé (resp. attendu) rapporté aux prédictions du modÚle standard. Les résultats obtenus dans le canal WH avec la statistique finale de l'expérience DØ au Tevatron sont de 3.15 (resp. 3.97) pour un boson de Higgs de 115 GeV/C2.Higgs mechanism, introduced in 1964, gives a satisfactory solution to a major problem of the standard model of elementary particles : the origin of the mass. It predicts the existence of the Higgs scalar boson, which mass is not defined by the theory and which has not been discovered experimentally yet (June 2012). The Tevatron, a hadron accelerator based at Fermi National Accelerator Laboratory near Chicago, took data with its two multi-purpose detectors CDF and DØ since 1983 up to september 2011. Leaving about 10 fb-1 of statistics to analyze. Associated production of Higgs and vector gauge boson is the main search channel for a light standard Higgs boson. Using data collected by DØ, we are looking for this production mode taking advantage of sophisticated techniques to improve the signal sensitivity like b-jet identification and multivariate discriminants. In the end, a statistical approach allows us to set an upper limit on the ratio between the observed (resp. expected) Higgs production and its theoretical cross section. The results obtained in the WH channel using 9.7 fb-1 at DØ is 3;15 (resp. 3.96) for a 115 GeV/c2 Higgs boson

    Recherche du boson de Higgs standard léger dans le canal WH avec la statistique finale de l'expérience DØ au Tevatron

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    Le mécanisme de Higgs, introduit en 1964, propose une solution à un problÚme majeur du modÚle standard de la physique des particules : l'origine de la masse. Ce mécanisme prédit l'existence d'un boson scalaire, de masse non prédite par la théorie et qui n'a encore jamais été observé expérimentalement (Juin 2012). Le Tevatron, un accélérateur hadronique basé à Fermi National Accelerator Laboratory prÚs de Chicago, a permis la prise de données à l'aide des deux détecteurs CDF et DØ depuis 1983 jusqu'en septembre 2011. Accumulant une statistique de prÚs de 10fb-1 à analyser. La production associée du Higgs et d'un boson vecteur est le canal principal de recherche pour un Higgs standard léger. A l'aide des données collectées par DØ, nous recherchons ce mode de production. La production du boson de Higgs étant trÚs rare, nous avons développé des techniques sophistiquées de maniÚre à améliorer la sensibilité au signal, telles que l'identification des jets de quarks beaux ou encore des méthodes basées sur des discriminants multivariés. Au final, une approche statistique nous permet de poser une limite supérieure sur le taux de production du Higgs observé (resp. attendu) rapporté aux prédictions du modÚle standard. Les résultats obtenus dans le canal WH avec la statistique finale de l'expérience DØ au Tevatron sont de 3.15 (resp. 3.97) pour un boson de Higgs de 115 GeV/C2.Higgs mechanism, introduced in 1964, gives a satisfactory solution to a major problem of the standard model of elementary particles: the origin of the mass. It predicts the existence of the Higgs scalar boson, which mass is not defined by the theory and which has not been discovered experimentally yet (June 2012). The Tevatron, a hadron accelerator based at Fermi National Accelerator Laboratory near Chicago, took data with its two multi-purpose detectors CDF and DØ since 1983 up to september 2011. Leaving about 10 fb-1 of statistics to analyze. Associated production of Higgs and vector gauge boson is the main search channel for a light standard Higgs boson. Using data collected by DØ, we are looking for this production mode taking advantage of sophisticated techniques to improve the signal sensitivity like b-jet identification and multivariate discriminants. In the end, a statistical approach allows us to set an upper limit on the ratio between the observed (resp. expected) Higgs production and its theoretical cross section. The results obtained in the WH channel using 9.7 fb-1 at DØ is 3;15 (resp. 3.96) for a 115 GeV/c2 Higgs boson.STRASBOURG-Bib.electronique 063 (674829902) / SudocSudocFranceF

    Iterative and Semi-Supervised Design of Chatbots Using Interactive Clustering

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    International audienceChatbots represent a promising tool to automate the processing of requests in a business context. However, despite major progress in natural language processing technologies, constructing a dataset deemed relevant by business experts is a manual, iterative and error-prone process. To assist these experts during modelling and labelling, the authors propose an active learning methodology coined Interactive Clustering. It relies on interactions between computer-guided segmentation of data in intents, and response-driven human annotations imposing constraints on clusters to improve relevance.This article applies Interactive Clustering on a realistic dataset, and measures the optimal settings required for relevant segmentation in a minimal number of annotations. The usability of the method is discussed in terms of computation time, and the achieved compromise between business relevance and classification performance during training.In this context, Interactive Clustering appears as a suitable methodology combining human and computer initiatives to efficiently develop a useable chatbot

    ćˆ©ć­ăźćœąæˆă«ă€ă„ăŠ(侊)

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    The lifetime of the B0 s meson is measured in the decay channel B0 s → J=ÏˆÏ€ĂŸÏ€âˆ’ with 880 ≀ MÏ€ĂŸÏ€âˆ’ ≀ 1080 MeV=c2, which is mainly a CP-odd state and dominated by the f0Ă°980Þ resonance. In 10.4 fb−1 of data collected with the D0 detector in Run II of the Tevatron, the lifetime of the B0 s meson is measured to be Ï„Ă°B0 s Þ ÂŒ 1.70 0.14Ă°statÞ 0.05Ă°systÞ ps. Neglecting CP violation in B0 s=BÂŻ 0 s mixing, the measurement can be translated into the width of the heavy mass eigenstate of the B0 s , ΓH ÂŒ 0.59 0.05Ă°statÞ 0.02Ă°systÞ ps−1. D
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