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== Définition ==
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Les décompositions parcimonieuse prévisionnelle sont des méthodes d'apprentissage non supervisées qui apprennent une représentation parcimonieuse (clairsemée) des données. Ce modèle est similaire aux modèles de codage parcimonieux avec une  représentation qui peut être prédite soit par un approximateur non linéaire, soit par une méthode d'inférence optimale.
Les décompositions parcimonieuse prévisionnelle sont des méthodes d'apprentissage non supervisées qui apprennent une représentation parcimonieuse (clairsemée) des données. Ce modèle est similaire aux modèles de codage parcimonieux avec une  représentation qui peut être prédite soit par un approximateur non linéaire, soit par une méthode d'inférence optimale.
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== Anglais ==
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'''predictive sparse decomposition'''
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[https://samirashabanian.wordpress.com/2015/03/25/predictive-sparse-decomposition/  Source :samira shabanian]
[https://samirashabanian.wordpress.com/2015/03/25/predictive-sparse-decomposition/  Source :samira shabanian]
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Version du 2 mai 2020 à 21:52

Définition

Les décompositions parcimonieuse prévisionnelle sont des méthodes d'apprentissage non supervisées qui apprennent une représentation parcimonieuse (clairsemée) des données. Ce modèle est similaire aux modèles de codage parcimonieux avec une représentation qui peut être prédite soit par un approximateur non linéaire, soit par une méthode d'inférence optimale.

Français

Décomposition parcimonieuse prévisionnelle

Anglais

predictive sparse decomposition


Source : L'apprentissage profond, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville Éd. Massot 2018 page 521

Source :samira shabanian



Contributeurs: Imane Meziani, wiki, Sihem Kouache