« Sous-échantillonnage » : différence entre les versions


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==Définition==
==Définition==
Processus qui consiste à remplacer les valeurs contenues dans une fenêtre d'observation (l'échantillon) par une valeur unique calculée à partir des valeurs de l'échantillon. Cela permet de rajouter de l’invariance spatiale lors de l’extraction d'attributs tout en réduisant la dimension des données. Le calcul à la base du sous-échantillonnage peut être de différentes natures mais les types les plus utilisés sont le [[sous-échantillonnage par valeur maximale|sous-'''échantillonnage par valeur maximale''']] ''(Max Pooling)'' et le [[sous-échantillonnage par valeur moyenne|'''sous-échantillonnage par valeur moyenne''']] ''(Average Pooling)''.  
Processus qui consiste à remplacer les valeurs contenues dans une fenêtre d'observation (l'échantillon) par une valeur unique calculée à partir des valeurs de l'échantillon selon une règle prédéterminée.  
 
Cette règle à la base du sous-échantillonnage peut être de différentes natures, mais les types les plus utilisés sont le [[sous-échantillonnage par valeur maximale|sous-'''échantillonnage par valeur maximale''']] ''(Max Pooling)'' et le [[sous-échantillonnage par valeur moyenne|'''sous-échantillonnage par valeur moyenne''']] ''(Average Pooling)''.
 
== Compléments ==
En vision artificielle, cela permet de rajouter de l’invariance spatiale lors de l’extraction d'attributs visuels tout en réduisant la dimension des données.


==Français==
==Français==

Version du 9 février 2023 à 14:51

Définition

Processus qui consiste à remplacer les valeurs contenues dans une fenêtre d'observation (l'échantillon) par une valeur unique calculée à partir des valeurs de l'échantillon selon une règle prédéterminée.

Cette règle à la base du sous-échantillonnage peut être de différentes natures, mais les types les plus utilisés sont le sous-échantillonnage par valeur maximale (Max Pooling) et le sous-échantillonnage par valeur moyenne (Average Pooling).

Compléments

En vision artificielle, cela permet de rajouter de l’invariance spatiale lors de l’extraction d'attributs visuels tout en réduisant la dimension des données.

Français

sous-échantillonnage

ré-échantillonnage

rééchantillonnage

mise en commun

Anglais

pooling

subsampling

resampling

Source: Google, Machine learning glossary.

Source: Goodfellow, Bengio, Courville p.344, L'Apprentissage profond.