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AI-ordlista

Den kompletta ordlistan över AI

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2 032
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23 060
termer
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Partage de Paramètres

Techniques fondamentales où les couches du modèle sont partagées entre plusieurs tâches pour apprendre des représentations communes.

12 termer
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Apprentissage Dur par Transfert

Architecture avec couches partagées fixes et couches spécifiques aux tâches, garantissant un transfert de connaissances strict.

16 termer
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Apprentissage Doux par Transfert

Approche où chaque tâche possède son propre modèle mais avec des contraintes de similarité régularisées entre les paramètres.

20 termer
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Relations Inter-Tâches

Étude et modélisation explicite des relations de dépendance, de similarité ou d'opposition entre les différentes tâches.

18 termer
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Optimisation Multi-Objectif

Techniques d'optimisation avancées pour équilibrer et协调er les objectifs multiples des différentes tâches simultanément.

12 termer
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Équilibrage des Gradients

Méthodes pour contrôler et harmoniser les conflits de gradients entre les différentes tâches lors de la rétropropagation.

17 termer
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Apprentissage par Curseur Multi-Tâches

Stratégies d'ordonnancement intelligent des tâches pour optimiser la séquence d'apprentissage et le transfert de connaissances.

13 termer
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Recherche d'Architecture Neurale Multi-Tâches

Optimisation automatique des architectures de réseaux pour trouver la meilleure configuration de partage entre tâches.

15 termer
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Régularisation Multi-Tâches

Techniques de régularisation spécifiques pour prévenir le surapprentissage et améliorer la généralisation dans les contextes multi-tâches.

17 termer
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Apprentissage Séquentiel des Tâches

Paradigme où les tâches sont apprises successivement plutôt que simultanément, avec gestion de l'oubli catastrophique.

14 termer
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Adaptation de Domaine Multi-Tâches

Techniques pour adapter les modèles multi-tâches à de nouveaux domaines tout en préservant les capacités sur les tâches originales.

18 termer
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Transfert de Connaissances Hétérogènes

Méthodes pour transférer des connaissances entre des tâches de natures différentes (vision, texte, audio, etc.).

12 termer
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Apprentissage Multi-Modal Multi-Tâches

Intégration et apprentissage simultané de plusieurs types de données (images, texte, son) dans un cadre multi-tâches.

8 termer
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Mise à l'Échelle des Tâches

Défis et solutions pour gérer efficacement des collections massives de tâches dans un même modèle d'apprentissage.

12 termer
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Apprentissage par Contraste Multi-Tâches

Application des techniques d'apprentissage contrastif pour améliorer la discrimination entre les représentations des différentes tâches.

18 termer
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