IA = grand ensemble ; ML = sous-ensemble qui apprend sur des données pour prédire (pas de programmation explicite de la tâche).
Supervisé = Entrées connues → Apprendre sur training set → Tester sur test set.
KNN = k voisins → majorité (classe) ou moyenne (valeur).
MCO = Minimiser l’Erreur Quadratique ; Ridge = Réduire (L2) ; Lasso = Laisser (L1) des zéros ; k-plis = k fois Train/Test pour stabiliser.
Complexité ↑ → entraînement ↑ mais généralisation ↓ : surapprentissage ; validation croisée = test répété pour éviter l’illusion.
ROC = Rappel (TVP) vs Faux positifs (TFP) ; AUC mesure la séparation : 1 parfait, 0.5 hasard, 0 inversion.
Grille = toutes les combinaisons ; Aléatoire = échantillon.
Gain d’info = Entropie avant − Entropie après : plus il baisse, plus la séparation est bonne.
OOB = Out Of Bag : ce que le modèle n’a pas vu sert à l’évaluer.
Supervisé vs non supervisé vs renforcement
| Type | Données | Objectif / sortie |
|---|---|---|
| Apprentissage supervisé | données annotées (paires entrée/sortie) | prédire une sortie (classification: étiquette; régression: valeur numérique) |
| Apprentissage non supervisé | données non annotées | clustering (regrouper en clusters) et réduction de dimensions (garder l’essentiel) |
| Apprentissage par renforcement | un environnement et des récompenses | choisir des actions pour maximiser les récompenses au cours du temps |
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