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Glossaire IA

Le dictionnaire complet de l'Intelligence Artificielle

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catégories
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Prototype Learning

Apprentissage supervisé où le modèle construit et utilise des exemples représentatifs (prototypes) pour classifier de nouvelles instances en se basant sur leur similarité.

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Case-Based Reasoning

Méthodologie de résolution de problèmes qui utilise des cas passés similaires comme analogies pour résoudre de nouveaux problèmes, en s'appuyant sur la mémoire d'expériences.

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Nearest Prototype Classifier

Algorithme de classification qui assigne une étiquette à une nouvelle instance en la comparant au prototype le plus proche dans l'espace des caractéristiques selon une métrique de distance définie.

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Prototype Selection

Processus algorithmique d'identification et de conservation des exemples les plus représentatifs d'un dataset tout en éliminant les redondances pour optimiser les performances et l'interprétabilité.

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Concept Activation Vectors

Vecteurs directionnels dans l'espace latent d'un réseau de neurones qui capturent la direction de variation maximale pour un concept sémantique spécifique, permettant d'identifier des prototypes conceptuels.

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K-Means Prototypes

Utilisation des centroïdes résultants de l'algorithme K-Means comme prototypes représentatifs de clusters, permettant d'expliquer les prédictions par proximité avec des centroïdes de classe.

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Medoids

Points réels d'un cluster qui minimisent la somme des distances à tous les autres points du cluster, servant de prototypes plus robustes que les centroïdes car appartenant effectivement aux données.

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Prototype-based Neural Networks

Architectures de réseaux de neurones qui incorporent explicitement des couches de prototypes apprenables, permettant des décisions basées sur la similarité avec des exemples représentatifs.

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Similarity Metrics

Fonctions mathématiques quantifiant la ressemblance entre deux instances dans l'espace des caractéristiques, fondamentales pour identifier et comparer les prototypes dans les systèmes explicatifs.

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Prototype Space

Sous-espace dimensionnel de l'espace des caractéristiques où les prototypes sont projetés et organisés pour faciliter l'interprétation visuelle et l'analyse des relations entre exemples représentatifs.

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Critical Prototypes

Sous-ensemble de prototypes ayant le plus grand impact discriminant sur les frontières de décision, identifiés par leur contribution maximale à la séparation entre classes différentes.

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Prototype Diversity

Mesure de la dissimilarité intra-classe entre les prototypes sélectionnés, garantissant une couverture représentative et complète de la variabilité des données dans chaque catégorie.

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Prototype Relevance

Score quantifiant l'importance d'un prototype pour expliquer une prédiction spécifique, calculé généralement comme l'inverse de la distance pondérée entre l'instance et le prototype.

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Interpretability by Examples

Paradigme d'explicabilité où les prédictions sont interprétées à travers la présentation d'exemples similaires et contra-exemples pertinents, rendant les décisions compréhensibles par analogie.

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Instance-based Explanation

Approche explicative qui justifie une prédiction en identifiant et présentant les instances d'entraînement les plus similaires ayant influencé la décision du modèle.

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Prototype Distance

Mesure quantitative de l'écart entre une instance à expliquer et ses prototypes de référence, utilisée comme principal critère pour générer des explications basées sur la similarité.

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Prototype Clustering

Technique de regroupement hiérarchique des instances pour identifier automatiquement des candidats prototypes représentatifs des différentes structures intra-classe des données.

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Case-Based Explanation

Méthode explicative adaptée du raisonnement à base de cas, où les décisions sont justifiées par la présentation de cas historiques similaires avec leurs issues connues et interprétables.

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