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YZ Sözlüğü

Yapay Zekanın tam sözlüğü

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K-Means Clustering

Algorithme de partitionnement qui divise les documents en K clusters en minimisant la variance intra-cluster, en assignant chaque document au centroïde le plus proche.

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Hierarchical Clustering

Méthode de clustering qui construit une hiérarchie de clusters imbriqués, soit par approche ascendante (agglomérative) soit descendante (divisive), représentée par un dendrogramme.

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Jaccard Index

Coefficient de similarité qui mesure la similarité entre deux ensembles de documents en calculant le rapport de leur intersection sur leur union.

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Latent Semantic Analysis (LSA)

Technique de réduction dimensionnelle utilisant la décomposition en valeurs singulières (SVD) pour découvrir les relations sémantiques latentes entre les termes et les documents.

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N-grams

Séquences continues de n éléments (mots, caractères) dans un texte utilisées pour capturer le contexte local et améliorer la représentation sémantique des documents.

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Elbow Method

Technique heuristique pour déterminer le nombre optimal de clusters en identifiant le point où l'ajout de clusters supplémentaires ne réduit plus significativement la variance intra-cluster.

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Agglomerative Clustering

Approche ascendante du clustering hiérarchique qui fusionne itérativement les clusters les plus proches jusqu'à atteindre un critère d'arrêt prédéfini.

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Document Clustering

Processus de regroupement automatique de documents en clusters basés sur leur similarité de contenu, permettant l'organisation et la découverte de structures thématiques.

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Term Frequency

Mesure normalisée de la fréquence d'apparition d'un terme dans un document, souvent utilisée comme composante de base dans les modèles de représentation vectorielle.

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Document-Term Matrix

Structure de données tabulaire où chaque ligne représente un document et chaque colonne un terme du vocabulaire, avec les cellules contenant les poids associés.

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