« Méthode des k plus proches voisins » : différence entre les versions


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Dans ce cadre, on dispose d’une base de données d'apprentissage constituée de N couples « entrée-sortie ». Pour estimer la sortie associée à une nouvelle entrée x, la méthode des k plus proches voisins consiste à prendre en compte (de façon identique) les k échantillons d'apprentissage dont l’entrée est la plus proche de la nouvelle entrée x, selon une distance à définir.
Dans ce cadre, on dispose d’une base de données d'apprentissage constituée de N couples « entrée-sortie ». Pour estimer la sortie associée à une nouvelle entrée x, la méthode des k plus proches voisins consiste à prendre en compte (de façon identique) les k échantillons d'apprentissage dont l’entrée est la plus proche de la nouvelle entrée x, selon une distance à définir.


==Français==
==Français==
'''méthode des k plus proches voisins'''  locution nominale fém.
'''méthode des k plus proches voisins'''  locution nominale fém.
   
   
==Anglais==
'''k-nearest neighbour'''




==Anglais==
'''k-nearest neighbour'''





Version du 15 juin 2019 à 22:34

Domaine

Intelligence artificielle
Apprentissage automatique
apprentissage supervisé


Définition

En intelligence artificielle, la méthode des k plus proches voisins est une méthode d’apprentissage supervisé. En abrégé k-NN ou KNN, de l'anglais k-nearest neighbors.

Dans ce cadre, on dispose d’une base de données d'apprentissage constituée de N couples « entrée-sortie ». Pour estimer la sortie associée à une nouvelle entrée x, la méthode des k plus proches voisins consiste à prendre en compte (de façon identique) les k échantillons d'apprentissage dont l’entrée est la plus proche de la nouvelle entrée x, selon une distance à définir.

Français

méthode des k plus proches voisins locution nominale fém.

Anglais

k-nearest neighbour




Source : Wikipedia IA