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== Définition ==
== Définition ==
Domaine qui concerne la mise en place de systèmes — c’est-à-dire de plateformes qui comprennent l’infrastructure des données, des applications de données, des [[entrepôt de données|entrepôts de données]] et des [[chaîne de traitement|chaînes de traitement]] — qui permettent aux [[expert en science des données|experts en science des données]] d’analyser des données et d’entraîner des [[modèle]]s d’[[apprentissage automatique]].  
L'ingénierie des [[attribut|attributs]] est une étape de prétraitement importante en [[apprentissage automatique]] classique et en [[science des données]] qui transforme les données brutes en un ensemble de données plus riche, plus facilement interprétable pour l'analyse exploratoire et l'analyse comparative et plus facilement utilisable pour l'apprentissage automatique. Rappelons que chaque exemplaire de données comporte plusieurs attributs.


Ce sont les [[ingénieur de données|ingénieurs de données]] et, dans les équipes plus petites, les experts en science des données qui font de l’ingénierie de données.
L'ingénierie des attributs comporte la création d'[[attribut|attributs]], l'extraction d'[[attribut|attributs]], la sélection d'[[attribut|attributs]], la manipulation et la transformation des [[attribut|attributs]].


== Compléments ==
== Compléments ==
Nous recommandons l'emploi du mot « attribut » plutôt que « caractéristique » afin de s'harmoniser avec la représentation des connaissances et son fameux triplet « objet, attribut, valeur » dont l’emploi remonte aux philosophes grecs. De plus, les deux termes ne sont pas des synonymes puisqu’une caractéristique est un type d’attribut distinctif, c’est-à-dire un attribut qui permet à lui seul de distinguer une classe d’une autre. Mais dans beaucoup de situations, aucun attribut n’est distinctif en soi, c’est plutôt la combinaison des attributs qui l’est.
Nous recommandons l'emploi du mot « attribut » plutôt que « caractéristique » afin de s'harmoniser avec la représentation des connaissances et son fameux triplet « objet, attribut, valeur » dont l’emploi remonte aux philosophes grecs. De plus, les deux termes ne sont pas des synonymes puisqu’une caractéristique est un type d’attribut distinctif, c’est-à-dire un attribut qui permet à lui seul de distinguer une classe d’une autre. Mais dans beaucoup de situations, aucun attribut n’est distinctif en soi, c’est plutôt la combinaison des attributs qui l’est.


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==Sources==
==Sources==


[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_des_caract%C3%A9ristiques]
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_des_caract%C3%A9ristiques Wikipédia]




[[Catégorie:Publication]]
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]

Dernière version du 6 juin 2024 à 15:51

Définition

L'ingénierie des attributs est une étape de prétraitement importante en apprentissage automatique classique et en science des données qui transforme les données brutes en un ensemble de données plus riche, plus facilement interprétable pour l'analyse exploratoire et l'analyse comparative et plus facilement utilisable pour l'apprentissage automatique. Rappelons que chaque exemplaire de données comporte plusieurs attributs.

L'ingénierie des attributs comporte la création d'attributs, l'extraction d'attributs, la sélection d'attributs, la manipulation et la transformation des attributs.

Compléments

Nous recommandons l'emploi du mot « attribut » plutôt que « caractéristique » afin de s'harmoniser avec la représentation des connaissances et son fameux triplet « objet, attribut, valeur » dont l’emploi remonte aux philosophes grecs. De plus, les deux termes ne sont pas des synonymes puisqu’une caractéristique est un type d’attribut distinctif, c’est-à-dire un attribut qui permet à lui seul de distinguer une classe d’une autre. Mais dans beaucoup de situations, aucun attribut n’est distinctif en soi, c’est plutôt la combinaison des attributs qui l’est.

Français

ingénierie des attributs

ingénierie des caractéristiques

Anglais

features engineering

feature engineering

Sources

Wikipédia

Contributeurs: Claude Coulombe, wiki