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.
Der Lernzettel deckt die wesentlichen Konzepte von Principes fondamentaux de l'apprentissage supervisé ab. Er ist nach Themen organisiert, um das Lernen und Merken zu erleichtern, mit wichtigen Definitionen, Erklärungen und Zusammenfassungen.
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