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Glossaire IA

Le dictionnaire complet de l'Intelligence Artificielle

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Variational Autoencoders (VAE)

Architecture de base des autoencoders variationnels utilisant des distributions probabilistes dans l'espace latent pour la génération de données.

4 termes
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Beta-VAE

Variante du VAE introduisant un paramètre beta pour contrôler le compromis entre reconstruction et régularisation de l'espace latent.

11 termes
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Conditional VAE (CVAE)

VAE conditionné par des informations supplémentaires permettant un contrôle précis de la génération selon des attributs spécifiés.

18 termes
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Adversarial Autoencoders (AAE)

Architecture combinant VAE et réseaux adversariaux pour imposer des distributions arbitraires sur l'espace latent.

10 termes
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Vector Quantized VAE (VQ-VAE)

Autoencoder utilisant une quantification vectorielle dans l'espace latent pour des représentations discrètes et une reconstruction efficace.

7 termes
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Hierarchical VAE

Architecture multi-niveaux avec des variables latentes hiérarchiques pour capturer des structures complexes à différentes échelles.

15 termes
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InfoVAE

Variante basée sur le principe de l'information mutuelle maximale pour améliorer la qualité des générations et éviter le posterior collapse.

4 termes
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Convolutional VAE

VAE spécialisé pour le traitement d'images utilisant des couches de convolution pour capturer les structures spatiales.

10 termes
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Recurrent VAE

Architecture intégrant des réseaux récurrents (LSTM/GRU) pour modéliser et générer des données séquentielles temporelles.

14 termes
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VAE-GAN Hybrid

Combination de VAE et GAN utilisant le VAE pour l'encodage et le GAN pour améliorer la qualité visuelle des générations.

10 termes
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Denoising VAE

Variante entraînée à reconstruire des données propres à partir d'entrées bruitées pour améliorer la robustesse et le débruitage.

12 termes
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Semi-Supervised VAE

Extension du VAE pour l'apprentissage semi-supervisé combinant données labellisées et non labellisées dans un cadre unifié.

12 termes
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