Apprentissage supervisé : méthode d’apprentissage automatique où la fonction est apprise à partir d’un ensemble de couples pour lesquels on connaît le résultat . La méthode nécessite des données avec résultats connus, appelées aussi observations ou caractéristiques (x) et étiquettes ou labels (y).
Source : Thierry Montaut (2023)
Ensemble de couples : collection de données où chaque observation est associée à une étiquette , permettant d’apprendre la relation entre les deux.
Problème de classification : lorsqu’on cherche à prédire dans un ensemble fini, souvent avec discret. La fonction à prédire est un classificateur. En cas de deux valeurs possibles pour , on parle de classificateur binaire, de prédicteur ou de fonction de décision.
Source : Thierry Montaut (2023)
Problème de régression : lorsque est un sous-ensemble de , la tâche consiste à prédire une valeur continue. La fonction à apprendre est un prédicteur.
1. Quelle est la proportion typique utilisée pour diviser un ensemble de données en jeux d'apprentissage et de test selon Thierry Montaut (2023) ?
2. Quel est le rôle principal de l'apprentissage supervisé en machine learning ?
3. Qu'est-ce que l'apprentissage supervisé en machine learning?
Apprentissage supervisé — définition ?
Apprentissage basé sur des couples $(x, y)$ pour modéliser $y = f(x)$.
Apprentissage supervisé — définition?
Apprentissage avec données étiquetées.
Données d'entraînement — rôle ?
Elles servent à ajuster la fonction $f$ en utilisant un ensemble de couples $(x, y)$.
Données d'entraînement — rôle?
Permettent d'apprendre la fonction f.
Problème de classification — type?
Prédire une étiquette discrète.
Problème de régression — type?
Prédire une valeur continue.
Листът за преговор обхваща основните концепции на Principes fondamentaux de l'apprentissage supervisé. Организиран е по теми, за да улесни ученето и запомнянето, с ключови дефиниции, обяснения и резюмета.
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Вижте всички 9 флашкарти →Intelligence Artificielle
Bases de données
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