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KI-Glossar

Das vollständige Wörterbuch der Künstlichen Intelligenz

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Kernel Clustering

Méthode de partitionnement qui utilise des fonctions noyau pour transformer implicitement les données dans un espace de dimension supérieure où les structures non-linéaires deviennent linéairement séparables.

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Kernel K-Means

Extension de l'algorithme K-Means qui opère dans l'espace des caractéristiques induit par une fonction noyau, permettant la découverte de clusters non-convexes dans l'espace original.

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Mercer Kernel

Fonction noyau satisfaisant les conditions de Mercer, garantissant l'existence d'un espace de Hilbert à noyau reproduisant où le produit scalaire correspond à la fonction noyau.

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Feature Space

Espace de haute dimension implicite où les données sont mappées par la fonction noyau φ, permettant la séparation linéaire de structures complexes non-linéaires dans l'espace d'origine.

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Mapping Function φ

Fonction de transformation non-linéaire qui projette les données de l'espace d'entrée vers l'espace des caractéristiques de haute dimension, définie implicitement par le noyau.

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Radial Basis Function (RBF)

Famille de fonctions noyau où la réponse décroît radialement depuis un centre, particulièrement efficace pour capturer des structures locales et non-linéaires dans les données.

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Support Vector Clustering

Algorithme utilisant les SVMs pour décrire les contours des clusters dans l'espace des caractéristiques, identifiant les données de support qui définissent les frontières de cluster.

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Kernel Affinity Propagation

Extension de l'algorithme Affinity Propagation utilisant des matrices de similarité basées sur des noyaux pour identifier des exemplaires dans des espaces non-linéaires.

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Kernel Spectral Regression

Technique de réduction de dimensionnalité dans l'espace des caractéristiques noyau, utilisant des méthodes spectrales pour préserver la structure locale des clusters.

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Kernel Matrix Centering

Procédure de centralisation de la matrice de Gram pour éliminer le biais et garantir que les données dans l'espace des caractéristiques soient centrées, essentiel pour certains algorithmes.

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