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Appeler les choses par leur nom

Le surapprentissage (overfitting) et le sous-apprentissage (underfitting) mènent tous deux à un modèle qui performe mal sur les données de test, mais leurs implications diffèrent. Dans cet exercice, vous allez classer des caractéristiques de modèles comme des symptômes soit de surapprentissage, soit de sous-apprentissage pour mieux comprendre le compromis biais-variance.

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Machine Learning avec des modèles arborescents en R

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Exercice interactif pratique

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