« Fonction sigmoïde » : différence entre les versions


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__NOTOC__
==Définition==
== Domaine ==
Fonction qui met en correspondance le résultat d'une [[régression logistique]] ou [[régression logistique multinomiale|multinomiale]] ([[logarithme de probabilité]]) avec des probabilités et renvoie une valeur comprise entre 0 et 1.
[[Category:Vocabulaire]]
[[Category:Google]]
[[Category:Apprentissage profond]]
[[Category:scotty]]
[[Category:9]]
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== Définition ==
Voir '''[[logarithme de cote]]'''.
Fonction qui met en correspondance le résultat d'une régression logistique ou multinomiale (logarithme de probabilité) avec des probabilités et renvoie une valeur comprise entre 0 et 1. L'équation de la fonction sigmoïde est la suivante :


[[Fichier:Sigmoide1.jpg]]
==Français==
'''fonction sigmoïde''' 


où , dans les problèmes de régression logistique, est simplement :
==Anglais==
'''sigmoid function'''


Dans certains réseaux de neurones, la fonction sigmoïde est utilisée comme fonction d'activation.
==Sources==
[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/ Source : Google machine learning glossary]


[[Fichier:Sigmoide2.jpg]]
[[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]
 
[[Category:Apprentissage profond]]
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== Français ==
=== fonction sigmoïde  <small>n.f.</small>===
 
 
<br />
 
== Anglais ==
 
===  sigmoid function===
 
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[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/  Source: Google machine learning glossary ]
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Dernière version du 6 avril 2024 à 11:24

Définition

Fonction qui met en correspondance le résultat d'une régression logistique ou multinomiale (logarithme de probabilité) avec des probabilités et renvoie une valeur comprise entre 0 et 1.

Voir logarithme de cote.

Français

fonction sigmoïde

Anglais

sigmoid function

Sources

Source : Google machine learning glossary