Флашкарти: Principes fondamentaux du machine learning — 10 карти

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1Въпрос

Données étiquetées — définition ?

Отговор

Exemples avec entrée et sortie associée.

2Въпрос

Données étiquetées — définition?

Отговор

Exemples avec entrée et sortie associée.

3Въпрос

Modèle mathématique ML — rôle ?

Отговор

Représenter la relation entre données et prédictions.

4Въпрос

Entraînement ML — but?

Отговор

Ajuster paramètres pour minimiser la perte.

5Въпрос

Entraînement — étape clé ?

Отговор

Ajuster paramètres pour minimiser la perte.

6Въпрос

Généralisation — rôle?

Отговор

Performances sur données non vues.

7Въпрос

Overfitting — conséquence?

Отговор

Modèle trop ajusté aux données d’entraînement.

8Въпрос

Modèle mathématique ML — définition?

Отговор

Représentation pour prédire à partir de données.

9Въпрос

Fonction de prédiction — notation?

Отговор

f(x, θ) = y.

10Въпрос

Gradient descent — utilisation?

Отговор

Optimiser la fonction de perte.

Тествайте се с теста

Тествайте знанията си с 9 въпроса по Principes fondamentaux du machine learning.

1. Quelles sont les caractéristiques principales des données d'apprentissage supervisé dans le machine learning?

2. Quelle est la principale mission de la fonction de perte dans un modèle de machine learning supervisé?

Вземете теста →

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Прегледайте пълния курс в листа за преговор за Principes fondamentaux du machine learning.

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