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YZ Sözlüğü

Yapay Zekanın tam sözlüğü

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FT-Transformer

Architecture Transformer adaptée aux données tabulaires combinant un encodage de caractéristiques et des mécanismes d'attention pour modéliser les interactions entre variables.

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Feature Tokenization

Processus de conversion des caractéristiques numériques et catégorielles en tokens d'entrée pour les architectures Transformer, préservant leur nature sémantique.

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Numerical Embedding

Technique de projection des variables continues dans un espace vectoriel de dimension fixe via des couches de perceptron multicouche.

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Categorical Embedding

Représentation vectorielle apprise des variables discrètes où chaque catégorie est mappée à un embedding de dimension fixe.

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Feature-wise Linear Modulation

Mécanisme de modulation où les caractéristiques d'entrée contrôlent les transformations appliquées aux représentations intermédiaires.

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Tabular Data Preprocessing

Pipeline de transformation spécifique aux données structurées incluant la normalisation, l'encodage one-hot et la gestion des valeurs manquantes.

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Token Embedding Dimension

Taille de l'espace vectoriel dans lequel chaque caractéristique tokenisée est projetée, paramètre crucial de l'architecture.

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Feature Interaction Modeling

Capacité du FT-Transformer à capturer automatiquement les interactions non linéaires entre caractéristiques via l'attention.

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Tabular Transformer Architecture

Adaptation spécifique de l'architecture Transformer pour traiter efficacement les données tabulaires avec tokenisation des caractéristiques.

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CLS Token Pooling

Stratégie d'agrégation utilisant le token CLS pour produire une représentation globale de l'échantillon pour la tâche de classification.

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Feature Token Sequence

Séquence ordonnée de tokens représentant les caractéristiques d'un échantillon tabulaire servant d'entrée au Transformer.

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Numerical Feature Binning

Technique de discrétisation optionnelle des variables continues avant tokenisation pour améliorer la représentation.

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