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== Définition==
== Définition==
L'optimisation aléatoire (OA) est une famille de méthodes d'optimisation numérique qui ne nécessite pas de connaître le gradient du problème pour être utilisée, comme dans le cas de fonctions non continues ou non différentiables. Ces méthodes sont aussi connues sous le nom de recherche directe, méthodes sans dérivation ou méthodes boîte noire.
L'optimisation aléatoire (OA) est une famille de méthodes d'optimisation numérique qui ne nécessite pas de connaître le gradient du problème pour être utilisée, comme dans le cas de fonctions non continues ou non différentiables. Ces méthodes sont aussi connues sous le nom de recherche directe, méthodes sans dérivation ou méthodes boîte noire.


== Français ==
== Français ==
'''optimisation aléatoire''' n.f.
'''optimisation aléatoire''' n.f.


== Anglais ==
== Anglais ==
'''random optimisation'''
'''random optimisation'''






[https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_al%C3%A9atoire              Source:Wikipedia IA  ]
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisation_al%C3%A9atoire              Source:Wikipedia IA  ]

Version du 15 juin 2019 à 22:46

Domaine

Apprentissage automatique
Algorithme d'optimisation

Définition

L'optimisation aléatoire (OA) est une famille de méthodes d'optimisation numérique qui ne nécessite pas de connaître le gradient du problème pour être utilisée, comme dans le cas de fonctions non continues ou non différentiables. Ces méthodes sont aussi connues sous le nom de recherche directe, méthodes sans dérivation ou méthodes boîte noire.

Français

optimisation aléatoire n.f.

Anglais

random optimisation



Source:Wikipedia IA



Contributeurs: Jacques Barolet, wiki