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Glosarium AI

Kamus lengkap Kecerdasan Buatan

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SVM Linéaire

Version de base des SVM utilisant des hyperplans linéaires pour séparer les classes dans l'espace d'origine.

13 istilah
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SVM à Noyau

Extension des SVM utilisant des fonctions noyau pour transformer les données et gérer les frontières de décision non-linéaires.

10 istilah
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SVR (Support Vector Regression)

Adaptation des SVM pour les problèmes de régression en utilisant une marge de tolérance epsilon.

10 istilah
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SVM One-Class

Variante pour la détection d'anomalies apprenant uniquement sur les données normales pour identifier les outliers.

11 istilah
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Fonctions Noyau SVM

Ensemble des fonctions mathématiques (RBF, polynomial, sigmoïde) permettant de projeter les données dans des espaces de dimension supérieure.

13 istilah
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SVM Multiclasse

Stratégies (one-vs-one, one-vs-all) pour étendre les SVM binaires aux problèmes de classification multi-classes.

11 istilah
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Optimisation SVM

Algorithmes d'optimisation (SMO, gradient stochastique) pour résoudre le problème quadratique des SVM.

11 istilah
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SVM Probabiliste

Extension des SVM fournissant des probabilités de classification via des méthodes comme Platt scaling ou isotonic regression.

16 istilah
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SVM en Ligne

Variants adaptatifs des SVM capables d'apprendre incrémentalement à partir de flux de données continus.

13 istilah
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SVM pour Données Déséquilibrées

Techniques (weighted SVM, cost-sensitive SVM) pour gérer les jeux de données avec distribution de classes inégale.

17 istilah
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SVM Distribué

Implémentations parallèles des SVM sur des architectures distribuées pour traiter des données massives.

13 istilah
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SVM Hiérarchique

Approche structurant les classifications hiérarchiquement pour améliorer l'efficacité sur des problèmes complexes.

17 istilah
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