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== Définition ==
Capacité d'un modèle à prédire correctement la catégorie de données inédites à partir des données utilisées pour entraîner le modèle.


== Domaine ==
== Français ==
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'''généralisation ''' 
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== Anglais ==
'''generalization'''


== Définition ==
Capacité d'un modèle à prédire correctement la catégorie de données inédites à partir des données utilisées pour entraîner le modèle.




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==Sources==
== Français ==
'''généralisation '''<small>n.f.</small>


Source: Zimmer, Matthieu (2018). ''Apprentissage par renforcement développemental'', thèse de doctorat, Université de Lorraine, 172 pages.


Source: Droniou, Alain (2015). ''Apprentissage de représentations et robotique développementale : quelques apports de l’apprentissage profond pour la robotique autonome'', thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 201 pages.


Source : Zimmer, Matthieu (2018). Apprentissage par renforcement développemental, thèse de doctorat, Université de Lorraine, 172 pages.
[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/  Source: ''Google machine learning glossary'' ]


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[[Utilisateur:Patrickdrouin  | Source: Termino]]


== Anglais ==


'''generalization'''
[[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]
 
[[Category:Apprentissage profond]]
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[[Category:Apprentissage automatique]]
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[[Category:Termino 2019]]
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[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/  Source: Google machine learning glossary ]
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Dernière version du 29 janvier 2024 à 13:35

Définition

Capacité d'un modèle à prédire correctement la catégorie de données inédites à partir des données utilisées pour entraîner le modèle.

Français

généralisation

Anglais

generalization


Sources

Source: Zimmer, Matthieu (2018). Apprentissage par renforcement développemental, thèse de doctorat, Université de Lorraine, 172 pages.

Source: Droniou, Alain (2015). Apprentissage de représentations et robotique développementale : quelques apports de l’apprentissage profond pour la robotique autonome, thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 201 pages.

Source: Google machine learning glossary

Source: Termino