Флашкарти: Introduction au Machine Learning et Types de Données — 14 карти

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1Въпрос

Données — définition ?

Отговор

Observations brutes non analysées.

2Въпрос

Information — définition ?

Отговор

Sens interprété d’observations.

3Въпрос

Observation brute — rôle ?

Отговор

Fournir des valeurs sans organisation.

4Въпрос

Données structurées — exemple ?

Отговор

Tableau Excel, base SQL.

5Въпрос

Données non structurées — exemple ?

Отговор

Texte brut, images, vidéos.

6Въпрос

Données semi-structurées — exemple ?

Отговор

HTML, XML, e-mails.

7Въпрос

Machine Learning — rôle ?

Отговор

Apprendre des régularités dans les données.

8Въпрос

Algorithme de prédiction — fonction ?

Отговор

Estimer résultats à partir de données.

9Въпрос

Apprentissage supervisé — définition ?

Отговор

Entraîner avec données étiquetées.

10Въпрос

Classification — type de problème ?

Отговор

Attribuer une étiquette à une donnée.

11Въпрос

Régression — type de problème ?

Отговор

Prédire une valeur quantitative.

12Въпрос

Régression linéaire — objectif ?

Отговор

Trouver une relation linéaire.

13Въпрос

Variable cible Y — dans la régression ?

Отговор

Valeur à prédire, quantitative.

14Въпрос

Apprentissage non supervisé — rôle ?

Отговор

Découvrir structures sans étiquettes.

Тествайте се с теста

Тествайте знанията си с 14 въпроса по Introduction au Machine Learning et Types de Données.

1. En apprentissage supervisé, sur quoi repose l’entraînement des algorithmes ?

2. Qu’est-ce qui caractérise l’apprentissage non supervisé ?

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