« Erreur quadratique moyenne » : différence entre les versions


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== Définition ==
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Perte quadratique moyenne pour chaque exemple. La MSE (''Mean Squared Error'') est calculée en divisant la perte quadratique par le nombre d'exemples. Les valeurs que TensorFlow Playground affiche pour «Perte d'apprentissage» et «Perte de test» sont des erreurs quadratiques moyennes (MSE).
Perte quadratique moyenne pour chaque exemple. La MSE (''Mean Squared Error'') est calculée en divisant la perte quadratique par le nombre d'exemples. Les valeurs que TensorFlow Playground affiche pour «Perte d'apprentissage» et «Perte de test» sont des erreurs quadratiques moyennes (MSE).


== Français ==
''' erreur quadratique moyenne  n.f. '''


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== Anglais ==


== Français ==
'''  Mean Squared Error (MSE) '''
=== erreur quadratique moyenne (MSE) <small>n.f.</small> ===




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===  Mean Squared Error (MSE) ===


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[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/  Source: Google machine learning glossary ]
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Version du 15 juin 2019 à 20:20

Domaine

Apprentissage profond

Définition

Perte quadratique moyenne pour chaque exemple. La MSE (Mean Squared Error) est calculée en divisant la perte quadratique par le nombre d'exemples. Les valeurs que TensorFlow Playground affiche pour «Perte d'apprentissage» et «Perte de test» sont des erreurs quadratiques moyennes (MSE).

Français

erreur quadratique moyenne n.f.

Anglais

Mean Squared Error (MSE)



Source: Google machine learning glossary