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Fondements de l'Apprentissage Automatique

bookQu'est-ce que l'AM

Pour suivre le code de ce cours, il est utile d'avoir complété les cours suivants au préalable, sauf si ces sujets sont déjà connus :

L'apprentissage automatique (ML) est une approche de la programmation où les ordinateurs apprennent à partir des données pour résoudre une tâche, au lieu de recevoir des instructions explicites.

Considérer l'exemple d'un classificateur spam/ham (non-spam).

Construire un tel système avec une approche de programmation traditionnelle (sans apprentissage automatique) est difficile, car cela nécessite d'écrire des règles explicites, voire de compiler manuellement une liste de mots indésirables.

Avec l'apprentissage automatique, le modèle est entraîné sur de nombreux exemples d'e-mails indésirables et légitimes, et apprend de lui-même les schémas distinctifs.

Les données fournies pour l'entraînement sont appelées ensemble d'entraînement. Dans ce cas, il s'agit d'e-mails déjà étiquetés comme indésirables ou légitimes, ce qui permet au modèle de saisir les caractéristiques des deux catégories.

Après l'entraînement, le modèle est évalué à l'aide d'un ensemble de test – une collection distincte d'e-mails étiquetés. Cette étape vérifie dans quelle mesure le modèle généralise à de nouvelles données non vues.

question mark

Quel est l'avantage principal de l'utilisation d'un modèle d'apprentissage automatique (ML) pour un classificateur spam/légitime par rapport à une approche de programmation traditionnelle ?

Select the correct answer

Tout était clair ?

Comment pouvons-nous l'améliorer ?

Merci pour vos commentaires !

Section 1. Chapitre 1

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L'apprentissage automatique (ML) est une approche de la programmation où les ordinateurs apprennent à partir des données pour résoudre une tâche, au lieu de recevoir des instructions explicites.

Considérer l'exemple d'un classificateur spam/ham (non-spam).

Construire un tel système avec une approche de programmation traditionnelle (sans apprentissage automatique) est difficile, car cela nécessite d'écrire des règles explicites, voire de compiler manuellement une liste de mots indésirables.

Avec l'apprentissage automatique, le modèle est entraîné sur de nombreux exemples d'e-mails indésirables et légitimes, et apprend de lui-même les schémas distinctifs.

Les données fournies pour l'entraînement sont appelées ensemble d'entraînement. Dans ce cas, il s'agit d'e-mails déjà étiquetés comme indésirables ou légitimes, ce qui permet au modèle de saisir les caractéristiques des deux catégories.

Après l'entraînement, le modèle est évalué à l'aide d'un ensemble de test – une collection distincte d'e-mails étiquetés. Cette étape vérifie dans quelle mesure le modèle généralise à de nouvelles données non vues.

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