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== Définition ==
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En apprentissage automatique, un réseau de croyance profond (DBN) est un modèle graphique génératif, ou encore une classe de réseau de neurones profonds, composé de plusieurs couches de variables latentes ("unités cachées"), avec des connexions entre les couches mais pas entre chaque couche.  
En apprentissage automatique, un réseau de croyance profond est un modèle graphique génératif, ou encore une classe de réseau de neurones profonds, composé de plusieurs couches de variables latentes (unités cachées) avec des connexions entre les couches mais pas entre chaque couche.  


Lorsqu'il est formé à un ensemble d'exemples sans supervision, un DBN peut apprendre à reconstruire de manière probabiliste ses entrées. Les couches agissent alors comme des détecteurs de caractéristiques.
Lorsqu'il est formé à un ensemble d'exemples sans supervision, un DBN peut apprendre à reconstruire de manière probabiliste ses entrées. Les couches agissent alors comme des détecteurs de caractéristiques. Après cette étape d'apprentissage, un DBN peut être davantage formé avec supervision pour effectuer la classification.
Après cette étape d'apprentissage, un DBN peut être davantage formé avec supervision pour effectuer la classification.




 
==Français==
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'''réseau de croyances profond '''
'''réseau de croyances profond '''
   
   
   
   
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'''Deep Belief Network'''
'''Deep Belief Network'''
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NOTA réseau de croyances profond : désignation validée par des spécialistes canadiens de l'Université Concordia, de l'Université Dalhousie, de l'Université Laval et de Microsoft Canada.


[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=RESEAU+CROYANCES+PROFOND&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus  ]
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=RESEAU+CROYANCES+PROFOND&index=alt&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus]
 
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Note: '''réseau de croyances profond'''  désignation validée par des spécialistes canadiens de l'Université Concordia, de l'Université Dalhousie, de l'Université Laval et de Microsoft Canada.

Version du 11 août 2019 à 15:14

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Définition

En apprentissage automatique, un réseau de croyance profond est un modèle graphique génératif, ou encore une classe de réseau de neurones profonds, composé de plusieurs couches de variables latentes (unités cachées) avec des connexions entre les couches mais pas entre chaque couche.

Lorsqu'il est formé à un ensemble d'exemples sans supervision, un DBN peut apprendre à reconstruire de manière probabiliste ses entrées. Les couches agissent alors comme des détecteurs de caractéristiques. Après cette étape d'apprentissage, un DBN peut être davantage formé avec supervision pour effectuer la classification.


Français

réseau de croyances profond


Anglais

Deep Belief Network

DBN



Source : TERMIUM Plus

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Note: réseau de croyances profond désignation validée par des spécialistes canadiens de l'Université Concordia, de l'Université Dalhousie, de l'Université Laval et de Microsoft Canada.