« Sous-échantillonnage par la moyenne » : différence entre les versions


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== Définition ==
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Le sous-échantillonnage par la moyenne (en anglais average-pooling) est une technique utilisée au niveau des couches de partage (pooling layers) des réseaux de neurones convolutifs (RNC) (en anglais Convolutional Neural Networks, CNN) pour sous-échantillonner les données afin de réduire le nombre de paramètres, la quantité de calculs et par conséquent le sur-ajustement (overfitting). Plus précisément, le sous-échantillonnage par lea moyenne consiste à réduire la dimension des données en ne conservant que l’information moyenne. Par exemple, dans le cas d'une image, la technique de sous-échantillonnage par la moyenne calculera la moyenne des intensités des pixels du voisinage (patch).


== Français ==
== Français ==
réduction moyenne'''
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<poll> Choisissez parmi ces termes proposés :
'''couche de réduction moyenne'''
mise en commun de la moyenne
 
réduction moyenne
'''partage moyen'''
réduction par la moyenne
 
regroupement moyen
'''couche de partage moyen'''
regroupement par la moyenne
 
sous-échantillonnage moyen
'''mise en commun moyenne'''
sous-échantillonnage par la moyenne
 
</poll></h3>
'''couche de mise en commun moyenne'''
<h3>Discussion:</h3> Pour le moment, le terme privilégié est «sous-échantillonnage par la moyenne».
 
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'''sous-échantillonnage moyen'''
 
'''couche de sous-échantillonnage moyen'''
 
 


== Anglais ==
== Anglais ==

Version du 7 mai 2019 à 19:04

Domaine


Intelligence artificielle
Apprentissage automatique
Réseau de neurones artificiels
Apprentissage profond
Coulombe

Définition

Le sous-échantillonnage par la moyenne (en anglais average-pooling) est une technique utilisée au niveau des couches de partage (pooling layers) des réseaux de neurones convolutifs (RNC) (en anglais Convolutional Neural Networks, CNN) pour sous-échantillonner les données afin de réduire le nombre de paramètres, la quantité de calculs et par conséquent le sur-ajustement (overfitting). Plus précisément, le sous-échantillonnage par lea moyenne consiste à réduire la dimension des données en ne conservant que l’information moyenne. Par exemple, dans le cas d'une image, la technique de sous-échantillonnage par la moyenne calculera la moyenne des intensités des pixels du voisinage (patch).

Français

<poll> Choisissez parmi ces termes proposés : mise en commun de la moyenne réduction moyenne réduction par la moyenne regroupement moyen regroupement par la moyenne sous-échantillonnage moyen sous-échantillonnage par la moyenne </poll>

Discussion:

Pour le moment, le terme privilégié est «sous-échantillonnage par la moyenne».


Anglais

Average-Pooling

Average-Pooling is a pooling technique used in Convolutional Neural Networks for Image Recognition. It works by sliding a window over patches of features, such as pixels, and taking the average of all values within the window. It compresses the input representation into a lower-dimensional representation.