« Sélection de caractéristiques » : différence entre les versions


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==Définition==
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*pour éviter le fléau de la dimension,
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*améliorer la généralisation en réduisant les surajustements.
*améliorer la généralisation en réduisant les surajustements.


==Français==
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'''sélection de variables'''  n.f.
'''sélection de variables'''  n.f.
   
   
==Anglais==
'''feature selection'''




==Anglais==
'''feature selection'''





Version du 15 juin 2019 à 23:54

Domaine

Définition

La sélection de caractéristiques (ou sélection d'attributs ou de variables) est une méthode de réduction de la dimensionnalité utilisée en apprentissage automatique et en traitement de données. Il consiste, dans un espace de grande dimension, à trouver un sous-ensemble de variables pertinentes. C'est-à-dire que l'on cherche à minimiser la perte d'information venant de la suppression de toutes les autres variables. Les techniques de sélection des caractéristiques sont utilisées pour quatre raisons:

  • simplifier les modèles pour faciliter leur interprétation par les chercheurs / utilisateurs,
  • réduire la durée de l'apprentissage,
  • pour éviter le fléau de la dimension,
  • améliorer la généralisation en réduisant les surajustements.

Français

sélection de caractéristiques n.f.

sélection d'attributs n.f.

sélection de variables n.f.

Anglais

feature selection




Source : Wikipedia IA



Contributeurs: Jacques Barolet, wiki