Karteikarten: Introduction à l'apprentissage automatique — 10 Karten

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1Frage

Apprentissage automatique — définition ?

Antwort

Modèles qui apprennent à partir de données sans programmation explicite.

2Frage

Modèle prédictif — rôle ?

Antwort

Faire des prédictions ou classifications sur de nouvelles données.

3Frage

Données d'entraînement — utilisation ?

Antwort

Pour ajuster ou apprendre le modèle.

4Frage

Généralisation — importance ?

Antwort

Performances sur données non vues durant l'entraînement.

5Frage

Surapprentissage — conséquence ?

Antwort

Modèle trop ajusté aux données d'entraînement, mauvaise généralisation.

6Frage

Nettoyage des données — objectif ?

Antwort

Améliorer la qualité des données avant modélisation.

7Frage

Feature engineering — but ?

Antwort

Optimiser la performance du modèle par création ou sélection de variables.

8Frage

Normalisation — but ?

Antwort

Rendre les données comparables en ajustant leur échelle.

9Frage

Régression linéaire — modélisation ?

Antwort

Relation entre variables indépendantes et dépendante continue.

10Frage

Erreur quadratique moyenne — rôle ?

Antwort

Mesurer la performance du modèle en minimisant l'écart.

Teste dich mit dem Quiz

Teste dein Wissen mit 5 Fragen zu Introduction à l'apprentissage automatique.

1. Qu'est-ce que le nettoyage des données dans le cadre de la préparation et de l’analyse des données ?

2. En quoi la régression supervisée diffère-t-elle de la classification supervisée ?

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