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VEUILLEZ NOTER QUE TOUTES LES HEURES DE CE PROGRAMME SONT DONNÉES À L'HEURE AVANCÉE DE SASKATOON.

 Du dimanche, 25 mai, 2025 - mercredi, 28 mai, 2025 
Séances scientifiques :DLMMTout
Ateliers :DLMMTout
Événements sociaux :DLMMTout
Programme complet :DLMMTout

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Date
Dimanche, 25 mai, 2025
09:00 - 16:30

Atelier du Groupe des méthodes d’enquête

Salle : ARTS 101
  • -

    Principes fondamentaux de l’analyse statistique des données d’enquêtes

    Cet atelier aborde les principes fondamentaux de l’analyse statistique à l’aide de données d’une enquête à plan de sondage complexe, en mêlant fondements théoriques et exemples pratiques. Il souligne l’importance d’un cadre inférentiel solide lorsqu’il s’agit de faire des inférences sur une population conceptuelle ou finie, en mettant l’accent sur l’approche fondée sur le modèle et l’approche fondée sur le plan de sondage. Le choix du cadre approprié peut ne pas être simple, et cet atelier permettra de clarifier les contextes dans lesquels chaque approche est applicable. De plus, l’atelier montrera comment adapter les méthodes classiques d’analyse de données aux données d’enquête en utilisant l’approche basée sur le plan de sondage. Les principaux sujets abordés comprennent l’estimation des paramètres de modèles de régression, l’estimation de moyennes et de proportions, l’estimation de la variance, l’estimation pour des domaines d’intérêt, les intervalles de confiance et les comparaisons entre les groupes.

     

     

Atelier du Groupe de biostatistique

Salle : ARTS 109
  • -

    Score de propension haute dimension et extensions en apprentissage automatique au contrôle de la confusion résiduelle

    L’utilisation d’ensembles de données sur les demandes de remboursement de soins de santé fait souvent l’objet de critiques en raison des problèmes omniprésents de variables omises et d’inexactitudes ou d’erreurs de mesure dans les facteurs de confusion disponibles. Les effets d’un traitement estimés à l’aide de ces sources de données peuvent effectivement souffrir de confusion résiduelle. Les dossiers administratifs électroniques contiennent souvent un grand volume d’informations relatives à la santé, dont beaucoup ne sont pas prises en compte dans les études pharmaco-épidémiologiques conventionnelles. Un algorithme de score de propension haute dimension (hdPS) a été proposé, qui utilise ces informations comme substituts pour les facteurs de confusion mal mesurés et non observés, dans le but de réduire le biais de confusion résiduelle. Depuis lors, de nombreuses extensions semi-paramétriques et en apprentissage automatique de cet algorithme ont été proposées pour mieux exploiter la richesse des informations de substitution en haute dimension. Dans ce tutoriel, nous allons (i) démontrer la logique, les étapes et les directives de mise en œuvre de la méthode hdPS en exploitant une source de données ouverte comme exemple (avec des codes R reproductibles), (ii) familiariser les lecteurs avec la différence clé entre le score de propension et la méthode hdPS, ainsi que les analyses de sensibilité requises, (iii) expliquer la raison d’être de l’utilisation des extensions en apprentissage automatique doublement robustes de la méthode hdPS, et (iv) discuter des avantages, des controverses et des directives de déclaration de la méthode hdPS lors de la rédaction d’un manuscrit.

    DOI: https://doi.org/10.1080/00031305.2024.2368794

Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion

Salle : ARTS 108
  • -

    Analyse de séries temporelles fonctionnelles en R

    Cet atelier vise à familiariser les participants avec les outils disponibles dans R pour analyser les séries temporelles d’objets de données fonctionnelles. Les sujets abordés seront la visualisation, la prévision, l’analyse de l’autocorrélation et l’analyse des points de changement.

     

    Les résultats de l’apprentissage sont les suivants :

     

    • Prétraitement des objets de données fonctionnelles

    • Graphiques « rainbow » pour la visualisation des séries temporelles fonctionnelles

    • Modèles de prévision et sélection de modèles / qualité de l’ajustement

    • Analyse des points de changement

Atelier du Groupe de probabilité

Salle : ARTS 100
  • -

    Méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov pour l’analyse bayésienne de modèles de processus stochastiques

    Les modèles de processus stochastiques en une et deux dimensions jouent un rôle de plus en plus important dans la modélisation appliquée d’ensembles de données réelles en finance, modélisation des épidémies et des maladies infectieuses et autres analyses de données de santé. Dans cet atelier, nous étudierons l’analyse bayésienne des données pour lesquelles ces modèles de processus stochastiques sont largement considérés comme appropriés. Prenant pour base les méthodes développées pour les modèles non stochastiques (EDO), nous illustrerons l’utilisation des approches de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) pour l’analyse de modèles de processus stochastiques définis par un mouvement brownien ou par un processus de Levy, plus complexe. Les méthodes étudiées incluront celles basées sur l’approximation linéaire du bruit, les méthodes de particules et (si possible) le calcul bayésien exact. Nous étudierons également les méthodes bayésiennes et les approches MCMC des données spatiales (processus ponctuels).

    Cet atelier se déroulera en personne mais, en raison de circonstances imprévues, le présentateur (le Prof. David Stephens) de cet atelier sera virtuel. Il aura son étudiant en doctorat sur place pour coordonner la livraison des cours.

Atelier du Groupe d'éducation en statistique

Salle : ARTS 106
  • -

    Impliquer et encadrer les étudiants de premier cycle dans la recherche

    La recherche est au cœur de l’investigation scientifique. La science statistique a de nombreuses applications dans la recherche (santé, médecine, finance, psychologie, etc.) L’encadrement des étudiants-chercheurs leur donne l’occasion d’examiner de manière critique et d’affirmer leur engagement envers leur future carrière. Le mentorat des étudiants-chercheurs de premier cycle présente d’autres avantages. Il peut aider les mentors seniors à former de nouveaux chercheurs et à créer des disciplines plus inclusives tout en faisant progresser leur propre recherche en partenariat avec des étudiants intelligents, enthousiastes, passionnés et travailleurs. Il permet également aux jeunes mentors de développer leurs compétences professionnelles en matière de conseil et d’enseignement. Ces deux formes d’enseignement et de mentorat mesurent le succès en fonction de l’amélioration de la compréhension de sujets complexes et de la pensée critique. Chaque mentor a sa propre approche et utilise des méthodes différentes pour travailler avec ses étudiants, mais il existe des approches et des pratiques communes que les mentors peuvent utiliser pour contribuer à la réussite de chaque étudiant-chercheur. Dans cet atelier, nous animerons des activités qui s’inspirent des meilleures pratiques dans l’enseignement de la statistique tirées du manuel d’Aaron M. Elllison et de Manisha V. Patel : Success in Mentoring Your Student Researchers, Moving STEMM Forward, et vous proposerons des conseils pratiques pour impliquer et encadrer les étudiants dans la recherche.

     

    Biographies :

    Omidali Aghababaei Jazi est professeur adjoint, filière enseignement, au Département des sciences mathématiques et informatiques de l’Université de Toronto Mississauga (UTM). Il a enseigné une variété de cours, y compris Probabilité et statistique, Processus stochastiques et Conception expérimentale, a supervisé des projets de recherche d’étudiants de premier cycle, et animé ces dernières années des sessions de la SSC et le concours d’études de cas. Ses recherches portent sur l’enseignement de la statistique, l’analyse de données de survie biaisées et l’analyse de données longitudinales avec un suivi informatif.

    Diana Skrzydlo est professeure agrégée, filière enseignement, au Département de statistique et de sciences actuarielles, et actuellement Chargée d'enseignement en mathématiques. Elle enseigne à l’Université de Waterloo depuis 2007 et s’est largement exprimée sur les techniques innovantes d’enseignement et d’évaluation, notamment en Indonésie dans le cadre du projet READI. Elle est titulaire d’un BMath (2006) et d’une MMath (2007) de l’Université de Waterloo et a obtenu son titre d’ASA de la Society of Actuaries en 2018.

    Lijia Wang est professeur adjoint, filière enseignement, au Département des sciences statistiques de l’Université de Toronto. Il a enseigné divers cours de statistique, y compris Probabilité et Statistique. Il se passionne pour l’enseignement de la statistique et ses recherches portent sur l’inférence causale, l’analyse de la médiation causale et son application à la conception de nouveaux modèles statistiques pour les données biomédicales.

    James McVittie est professeur adjoint au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Regina. Il a enseigné des cours de statistique à tous les niveaux des études de premier cycle et supervisé des étudiants de premier et deuxième cycle. Ses recherches portent principalement sur l’analyse de survie ainsi que sur les problèmes liés aux données manquantes.

    Gracia Dong est professeure adjointe, filière d'enseignement, affiliée aux départements de biologie humaine et de sciences statistiques à l'Université de Toronto. Elle est titulaire d'un doctorat, d'une maîtrise en mathématiques et d'un baccalauréat en statistique de l'Université de Waterloo. Ses recherches portent sur l'équité de l'accès aux soins de santé, la modélisation des populations vulnérables, l'enseignement des statistiques et la génération de nombres quasi-aléatoires.
     

09:00 - 10:00
10:00 - 16:00

Réunion du conseil d'administration de la SSC

Salle : PMB 238
  • -
18:00 - 21:00

Réception de bienvenue

Salle : PMB Convocation Hall
  • -
Lundi, 26 mai, 2025
10:20 - 11:50

Progrès de la statistique industrielle et de gestion

Salle : ARTS 133

Progrès des méthodes statistiques pour les phénomènes naturels et le risque

Salle : ARTS 102

Rapprocher les modèles statistiques et climatiques pour les applications actuarielles

Salle : ARTS 146
Commanditaire : Groupe de science actuarielle

Enseignement de la science des données

Salle : HLTH 1A60
Commanditaire : Groupe d’éducation en statistique

Nouveaux défis dans l'analyse des données bruitées et des données de survie

Salle : HLTH GB03
Commanditaire : Chapitre canadien de l’ICSA

À l'avant-garde de l'écologie statistique au Canada

Salle : HLTH 1B11

Nouveaux développements en analyse des données fonctionnelles

Salle : HLTH GB06

Nouvelles frontières des méthodes biostatistiques

Salle : ARTS 134

Progrès récents des techniques d'inférence causale dans la recherche en santé

Salle : HLTH 1130
Commanditaire : Groupe de biostatistique
13:30 - 15:00

Progrès des méthodes biostatistiques pour la modélisation de la transmission génétique et des maladies

Salle : ARTS 134

Progrès de l'analyse statistique pour les sciences biologiques et sociales

Salle : ARTS 102

Apprentissage automatique pour la finance et l'assurance

Salle : ARTS 146

Nouvelles frontières de la science des données

Salle : ARTS 133

Progrès statistiques en médecine de précision

Salle : HLTH 1130

Pleins feux sur les postdocs INCASS

Salle : HLTH GB03
Commanditaire : INCASS

Allocution du Prix de la SSC pour l'impact du travail appliqué et collaboratif en 2024

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Comité du Prix SSC-INCASS pour l'impact du travail appliqué et collaboratif
13:30 - 17:00

Étude de cas 1 : Prédiction de l’apparition d’une fibrillation auriculaire à l’aide des variables de l’ECG à 12 dérivations et des données de santé électroniques régulièrement rapportées

Salle : HLTH GD50 Large Atrium
Commanditaire : Comité du prix pour les études de cas en l'analyse de données
  • -
    Alina Yildir (University of Calgary)
    Archana Senthil
    University of Calgary
    Harpreet Saini
    University of Calgary
  • -
    Azizur Rahman (University of Manitoba)
    Yan Sin Leung
    University of Manitoba
    Shi Zhang
    University of Manitoba
    Kaihim Wong
    University of Manitoba
  • -
    Heshani Achinthika Mendis (University of Manitoba)
    Gayathri Subasinghe
    University of Manitoba
    Lavanya Kumarasiri
    University of Manitoba
    Madhawa Hulangamuwa
    University of Manitoba
  • -
    Ting Lin (University of Toronto)
    Kevin Chen
    University of Toronto
    Edward Zhao
    University of Toronto
    Mark Asuncion
    University of Toronto
  • -
    Junzi Chen (Dalla Lana School of Public Health/University of Toronto)
    Erwen Wu
    University of Toronto
    Kevin Jia Cheng Wang
    University of Toronto
    Belina Jang
    University of Toronto
  • -
    Furkan Berk Danisman (York University)
    Ana Carolin Da Cruz
    University of Western Ontario
    Ryan Rakusin
    University of Western Ontario
  • -
    Hoang-Nam Chu (Carleton University)
    Graham Gee
    Carleton University
    Antonio Duran
    Carleton University
    Matthew Lunn
    Carleton University
  • -
    Samantha Malek (MacEwan University)
    Avishek Paudel
    MacEwan University
    Russell Johnson
    MacEwan University
  • -
    Todd Pocuca (McMaster University)
    Hyuna Seo
    McMaster University
  • -
    Syed Jafar Raza Rizvi (University of Saskatchewan)
    Bernard Asante
    University of Saskatchewan
    Patricia Salazar-Ramirez
    University of Saskatchewan
  • -
    Daniel Del Rosso (University of Toronto Dalla Lana School of Public Health)
    Maksim Helmann
    University of Toronto
    Keanna Nandlall
    University of Toronto
    Hamda Altaf
    University of Toronto
    Mohsyn Imran Malik
    University of Toronto
  • -
    Vanessa Liao (University of Toronto)
    John Fei
    University of Toronto
    Tina Tan
    University of Toronto
    Luke Bai
    University of Toronto
  • -
    Jiahui Zhang (University of Toronto)
    Yu Shi
    University of Toronto
    Aoqi Xie
    University of Toronto
    Emmett Peng
    University of Toronto

Case Study 2: Analysis of historical environmental data collected by ocean gliders in the Gulf of Saint Lawrence

Salle : HLTH GD50 Large Atrium
Commanditaire : Comité du prix pour les études de cas en l'analyse de données
  • -
    Izaak Gagnon (Brock University)
    Jaiden Dahlke
    Brock University
    Ethan Garrafa
    Brock University
    Ryan Gunther
    Brock University
  • -
    Luis Miguel Roldan Alzate (University of Guelph)
    Alex McCubbin
    University of Guelph
    Robert De Castris
    University of Guelph
  • -
    Qiyue Zhang (University of Toronto)
    Yanning Wang
    University of Toronto
    Yuning Wang
    University of Toronto
    Lin Yu
    University of Toronto
  • -
    Mianzhi Wu (Laurentian University)
    Jiajun Wu
    Laurentian University
    Zihan Chen
    Laurentian University
    Jingwen Ji
    Laurentian University
  • -
    William Ruth (University of Montreal)
    Rowin Alfaro
    Université de Montréal
15:30 - 17:00

Progrès de la modélisation du risque en finance et assurance

Salle : ARTS 263

Progrès de l'inférence et l'informatique statistiques

Salle : ARTS 102

Possibilités de financement pour la recherche en statistique et en science des données

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Comité de la recherche

Tenants et aboutissants du conseil professionnel et de la collaboration

Salle : HLTH GB03

Nouvelles avancées dans la recherche sur l'apprentissage automatique

Salle : ARTS 146

Modèles probabilistes liés à la modélisation des biopolymères

Salle : HLTH 1B11
Commanditaire : Groupe de probabilité

Avancées récentes dans la recherche sur l'inférence causale complexe et à haute dimension

Salle : HLTH 1130

Analyse statistique des données de réseau

Salle : HLTH GB06

Modélisation statistique des extrêmes des risques naturels complexes

Salle : HLTH 1A60

Sujets de probabilité et processus stochastiques

Salle : ARTS 133
17:30 - 19:00
17:30 - 19:30

Événement social des nouveaux chercheurs

Salle : MUB Louis' Pub
  • -
17:30 - 20:30

Le barbecue des étudiants

Salle : Marquis Hall Garry Room
  • -
18:00 - 21:00

Événement social de le Groupe de probabilité

Salle : Cathedral Social Hall
  • -
Mardi, 27 mai, 2025
08:30 - 09:50
10:20 - 11:50

Méthodes informatiques pour relever les défis de la modélisation spatio-temporelle

Salle : HLTH 1130
Commanditaire : Groupe de biostatistique

Techniques basées sur les données en science actuarielle

Salle : ARTS 146
Commanditaire : Groupe de science actuarielle

Autochtonisation du programme d'études en statistique

Salle : HLTH 1A60
Commanditaire : Groupe d’éducation en statistique

Nouvelles frontières de la théorie et des méthodes statistiques

Salle : ARTS 134

Séance d'information sur les subventions à la découverte du CRSNG

Salle : HLTH GB03
Commanditaire : Comité de la recherche

Débat d'experts : Lignes directrices pour le traitement des données longitudinales soumises à observation irrégulière

Salle : HLTH 1B11

Présentations par affichages 1

Salle : HLTH GD50 Large Atrium

Apprentissage de représentations pour données non structurées

Salle : HLTH GB06
Commanditaire : Groupe de Science des données et analytique

Approches statistiques et télédétection dans la gestion forestière et l'analyse des incendies

Salle : ARTS 102

Méthodes statistiques pour l'analyse du microbiome et des données biologiques complexes

Salle : ARTS 133

Allocution de l'invité du président de la Section des méthodes d'enquête

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Groupe des méthodes d’enquête
13:30 - 15:00

Chaînes de Markov conditionnelles, récupération adaptative de signaux et comportement asymptotique logarithmique pour les sommes partielles de variables aléatoires

Salle : HLTH 1B11
Commanditaire : Groupe de probabilité

Présentations par affichages 2

Salle : HLTH GD50 Large Atrium

Progrès des méthodes biostatistiques pour les données complexes dans le domaine de la santé et de l'écologie

Salle : ARTS 133

Fondements et progrès de la méthodologie statistique

Salle : ARTS 102

Allocution invitée Isobel-Loutit

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG)

Nouvelles frontières de l'éducation en statistique

Salle : ARTS 134

Progrès récents dans l'analyse des points de changement

Salle : ARTS 146

Inférence statistique pour modèles non linéaires à effets mixtes dans les études halieutiques et écologiques

Salle : HLTH GB06

Méthodes stochastiques en finance et assurance

Salle : ARTS 263

Le rôle et l'impact de la statistique dans l'industrie, la politique publique et les initiatives de santé publique

Salle : HLTH 1130
Commanditaire : Groupe de biostatistique
15:30 - 17:00

Développements récents en inférence non paramétrique

Salle : ARTS 263

Progrès en analyse de données fonctionnelles complexes

Salle : HLTH 1B11

Retraite de l'INCASS - Qu'avons-nous appris et où allons-nous ?

Salle : ARTS 143
Commanditaire : CANSSI

Approches modernes de la modélisation des données structurées et à haute dimension

Salle : ARTS 134

Modélisation financière quantitative

Salle : ARTS 146
Commanditaire : Groupe de science actuarielle

Progrès récents et applications des méthodes de modélisation multiniveaux

Salle : HLTH GB06

Progrès récents des nouveaux chercheurs au Canada

Salle : HLTH GB03
Commanditaire : Comité des nouveaux chercheurs

Développements récents en génétique statistique et génomique

Salle : ARTS 133

Développements récents en analyse des données de survie et longitudinales

Salle : ARTS 102
18:00 - 22:30

Banquet de la conférence SSC 2025

Salle : Sheraton Hotel Ballroom
  • -
Mercredi, 28 mai, 2025
08:30 - 09:50

Allocution du récipiendaire du Prix CRM-SSC en statistique

Salle : HLTH 1150
Commanditaire : Comité du prix CRM-SSC
10:20 - 11:50

Progrès dans les méthodes et les applications de l’estimation sur les petits domaines

Salle : HLTH 1A60
Commanditaire : Groupe des méthodes d’enquête

Méthodes bayésiennes dans la conception et l'analyse des essais cliniques

Salle : HLTH 1130
Commanditaire : Groupe de biostatistique

Méthodes informatiques pour les processus stochastiques et équations différentielles

Salle : ARTS 133

Théorie et application de l'apprentissage statistique moderne

Salle : HLTH GB03

Modélisation de la mortalité et gestion des risques

Salle : ARTS 146
Commanditaire : Groupe de science actuarielle

Naviguer le changement : Le rôle de la technologie et de la genAI dans l'élaboration de l'enseignement moderne de la statistique

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Groupe d’éducation en statistique

Progrès récents dans le domaine des estimateurs de rétrécissement

Salle : HLTH 1B11
Commanditaire : Groupe de probabilité

Statistique dans les transports

Salle : HLTH GB06
Commanditaire : Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG)
12:00 - 13:15

Réunion du comité du prix Pierre-Robillard

Salle : HLTH GB10
  • -

Réunion du comité des femmes en statistique

Salle : HLTH 1A60
  • -
13:30 - 15:00

Innovations et applications bayésiennes

Salle : ARTS 134

Allocution du Prix d’excellence en enseignement

Salle : HLTH GB03
Commanditaire : Comité des prix en enseignement

Allocution du récipiendaire du prix Pierre-Robillard

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Comité du prix Pierre-Robillard

Approches statistiques à la modélisation de la dynamique et des décisions

Salle : ARTS 133

Apprentissage non supervisé et prévision des séries temporelles

Salle : ARTS 146
Commanditaire : Groupe de Science des données et analytique

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée à tous les stades de la carrière

Salle : HLTH 1130
Commanditaire : Comité des femmes en statistique
15:30 - 17:00

Progrès des applications statistiques dans différents domaines

Salle : ARTS 146

Faire le lien entre la théorie statistique et la pratique de l'apprentissage automatique

Salle : ARTS 133

Inférence causale et analyse de médiation dans les données de santé

Salle : ARTS 134

Allocution du récipiendaire du Prix de la RCS

Salle : ARTS 143
Commanditaire : Comité du prix de La revue canadienne de statistique

Méthodologies et algorithmes statistiques computationnels pour les données biomédicales à haute dimension dans le domaine des soins de santé

Salle : HLTH 1130

Développements récents en analyse de données en haute dimension

Salle : HLTH GB06
Commanditaire : Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG)

Avancées statistiques récentes en analyse de sensibilité pour les études d'observation et transportabilité

Salle : HLTH 1B11

Enseigner la reproductibilité à l'aide d'exemples

Salle : HLTH 1A60
Commanditaire : Groupe d’éducation en statistique
17:00 - 18:00

SSC Board of Directors Meeting

Salle : PMB 238
  • -
18:00 - 19:00

Réunion du comité éxécutif de la SSC

Salle : PMB 238
  • -