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Vérité terrain différée

L'accès aux données de vérité terrain, c'est-à-dire aux valeurs cibles réelles, est essentiel pour surveiller les modèles de Machine Learning en production. Toutefois, dans des cas réels, l'obtention de cette vérité terrain peut être retardée, voire complètement absente, ce qui complique l'évaluation de la performance du modèle.

Pouvez-vous vous rappeler quels scénarios donnent accès à une vérité terrain immédiate ou différée?

Cette activité fait partie du cours

Principes de surveillance en Machine Learning

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Exercice interactif pratique

Passez de la théorie à l’action grâce à l’un de nos exercices interactifs

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