« Encodage un parmi n » : différence entre les versions


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==Définition==
Vecteur caractérisé par un seul élément ayant la valeur 1 et tous les autres, la valeur 0. L'encodage à 1 bit parmi n bits est couramment utilisé pour représenter des chaînes ou des identifiants qui ont un ensemble fini de valeurs possibles. <sup>(1)</sup>
Un encodage à 1 parmi n consiste à représenter des états en utilisant pour chacun une valeur dont la représentation binaire n'a qu'un seul chiffre 1.
== Compléments ==


== en construction ==
Évitez la traduction directe « encodage à chaud ».
[[catégorie:Vocabulaire]]
[[catégorie:Google]]


Un vecteur avec la valeur 1 sur une seule dimension spécifique et 0 partout ailleurs, dans cet encodage, les attributs sont donc mutuellement exclusifs.


<br />
L'encodage 1 parmi n  produit un « vecteur creux », c'est à dire d'un vecteur contenant beaucoup de valeur nulle. Dans le cas précis d'un encodage un sur n, une seule entrée est non-nulle 


==Définition==
==Français==
Vecteur creux caractérisé par un élément ayant la valeur 1 et tous les autres la valeur 0. L'encodage à chaud est couramment utilisé pour représenter des chaînes ou des identifiants qui ont un ensemble fini de valeurs possibles.
- Google
<br />


Un encodage à chaud consiste à représenter des états en utilisant pour chacun une valeur dont la représentation binaire n'a qu'un seul chiffre 1.
'''encodage un parmi n'''
On peut définir une fonction d'encodage OneHot dans ''scikit-learn'' comme étant la fonction qui prend en entrée un vecteur z et qui redéfinit en sortie la plus grande valeur de z à 1 et toutes autres valeurs de z à 0.
- Wikipedia


'''encodage 1 parmi n'''


'''encodage un sur n'''


<br />
'''encodage 1 sur n'''


==Français==
'''encodage à un bit discriminant'''


 
'''encodage à 1 bit discriminant'''  
'''encodage à chaud''' n.m.


'''encodeur OneHot''' (dans scikit-learn) n.m.
'''encodage multibits un bit à la fois'''


'''encodage multibits 1 bit à la fois'''


'''variable 1 parmi n'''


<br />
'''vecteur 1 parmi n'''


==Anglais==
==Anglais==
'''one-hot encoding'''


'''one-hot encoding'''
'''OneHot encoding'''


'''OneHotEncoding'''
'''one-hot variable'''


'''one-hot vector'''


==Sources==
(1) [https://fr.wikipedia.org/wiki/Encodage_one-hot  Source : Wikipédia,''Encodage one-hot.'']


[https://code.i-harness.com/fr/q/217b2e7 Source: CODE Q&A]
(2) [https://developers.google.com/machine-learning/glossary/ Source : Google, ''Machine learning glossary.'']


[https://developers.google.com/machine-learning/glossary/ Source: Google machine learning glossary]
[https://code.i-harness.com/fr/q/217b2e7 Source : CODE Q&A, ''Python - scikit - sklearn metrics''.]


[https://fr.wikipedia.org/wiki/Encodage_one-hot Source: Wikipedia]
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]
[[catégorie:Intelligence artificielle]]

Dernière version du 26 mars 2025 à 06:16

Définition

Vecteur caractérisé par un seul élément ayant la valeur 1 et tous les autres, la valeur 0. L'encodage à 1 bit parmi n bits est couramment utilisé pour représenter des chaînes ou des identifiants qui ont un ensemble fini de valeurs possibles. (1)

Un encodage à 1 parmi n consiste à représenter des états en utilisant pour chacun une valeur dont la représentation binaire n'a qu'un seul chiffre 1.

Compléments

Évitez la traduction directe « encodage à chaud ».

Un vecteur avec la valeur 1 sur une seule dimension spécifique et 0 partout ailleurs, dans cet encodage, les attributs sont donc mutuellement exclusifs.

L'encodage 1 parmi n produit un « vecteur creux », c'est à dire d'un vecteur contenant beaucoup de valeur nulle. Dans le cas précis d'un encodage un sur n, une seule entrée est non-nulle

Français

encodage un parmi n

encodage 1 parmi n

encodage un sur n

encodage 1 sur n

encodage à un bit discriminant

encodage à 1 bit discriminant

encodage multibits un bit à la fois

encodage multibits 1 bit à la fois

variable 1 parmi n

vecteur 1 parmi n

Anglais

one-hot encoding

OneHot encoding

one-hot variable

one-hot vector

Sources

(1) Source : Wikipédia,Encodage one-hot.

(2) Source : Google, Machine learning glossary.

Source : CODE Q&A, Python - scikit - sklearn metrics.