« Régularisation L2 » : différence entre les versions


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== Définition ==
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Notes
Notes : La régularisation L2 vise à ce que les poids dont la valeur est marginale (valeur positive ou négative très élevée ou très faible) se rapprochent le plus possible de 0 (sans jamais l'atteindre).
 
La régularisation L2 vise à ce que les poids dont la valeur est marginale (valeur positive ou négative très élevée ou très faible) se rapprochent le plus possible de 0 (sans jamais l'atteindre).
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'''régularisation de Ridge, n. f.'''
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== Anglais ==
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'''Ridge regularization'''
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[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/  Source: Google machine learning glossary ]
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<br/>[https://datafranca.org/lexique/regularisation-l2/        ''Publié : datafranca.org'' ]
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[[Utilisateur:Patrickdrouin  | Source : Termino  ]]
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Version du 4 juin 2019 à 14:51

Domaine

Apprentissage profond


Définition

Régularisation qui ajuste à la baisse les poids au sein d'un modèle proportionnellement à la somme des carrés de leurs valeurs afin de contrer le surajustement.


Notes : La régularisation L2 vise à ce que les poids dont la valeur est marginale (valeur positive ou négative très élevée ou très faible) se rapprochent le plus possible de 0 (sans jamais l'atteindre).

Français

régularisation L2 n. f.

régularisation de Ridge, n. f.


Anglais

L2 regularization

Ridge regularization


Source: Google machine learning glossary

Publié : datafranca.org

Source : Termino