Simon réhel (6 risultati)

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  • Lingua: Francese

    Editore: Éditions Universitaires Européennes, 2011

    6131585334 / 9786131585333

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    Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books

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    Paperback. Condizione: Brand New. 116 pages. French language. 8.66x5.91x0.27 inches. In Stock.

  • Lingua: Francese

    Editore: Éditions universitaires européennes, 2011

    6131585334 / 9786131585333

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    Da: moluna, Greven, Germaniamoluna

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  • Lingua: Francese

    Editore: Éditions universitaires européennes, 2011

    6131585334 / 9786131585333

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    Da: preigu, Osnabrück, Germaniapreigu

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. Catégorisation automatique de textes et cooccurrence de mots | Catégorisation automatique de textes et cooccurrence de mots provenant de documents non étiquetés | Simon Réhel | Taschenbuch | 116 S. | Französisch | 2011 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131585333 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu.

  • Lingua: Francese

    Editore: Éditions Universitaires Européennes Jun 2011, 2011

    6131585334 / 9786131585333

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    Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ayant pour objectif de rendre un programme informatique capable d'assigner de façon autonome des documents textuels à leur classe d'appartenance, la catégorisation automatique de textes est rendue possible grâce à l'apprentissage supervisé. Un entraînement du programme est effectué sur un ensemble de documents auxquels des étiquettes de catégorie ont déjà été assignées par des humains. Or, la constitution de cet ensemble d'entraînement se révèle un processus long et coûteux. Ce mémoire propose une façon d'améliorer la capacité d'un classificateur à bien accomplir sa tâche dans des situations où un entraînement sur un nombre suffisant de textes n'aura pas été possible. L'approche suggérée consiste à étudier une forme d'association, la cooccurrence, entre les mots provenant d'un ensemble de textes libellés et ceux provenant d'un ensemble de textes non libellés, plus volumineux. On espère ainsi augmenter à faible coût le vocabulaire utile à la classification de textes, en minimisant le nombre de documents à étiqueter. 116 pp. Französisch.

  • Lingua: Francese

    Editore: Éditions Universitaires Européennes Jun 2011, 2011

    6131585334 / 9786131585333

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    Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germaniabuchversandmimpf2000

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Ayant pour objectif de rendre un programme informatique capable d'assigner de façon autonome des documents textuels à leur classe d'appartenance, la catégorisation automatique de textes est rendue possible grâce à l'apprentissage supervisé. Un entraînement du programme est effectué sur un ensemble de documents auxquels des étiquettes de catégorie ont déjà été assignées par des humains. Or, la constitution de cet ensemble d'entraînement se révèle un processus long et coûteux. Ce mémoire propose une façon d'améliorer la capacité d'un classificateur à bien accomplir sa tâche dans des situations où un entraînement sur un nombre suffisant de textes n'aura pas été possible. L'approche suggérée consiste à étudier une forme d'association, la cooccurrence, entre les mots provenant d'un ensemble de textes libellés et ceux provenant d'un ensemble de textes non libellés, plus volumineux. On espère ainsi augmenter à faible coût le vocabulaire utile à la classification de textes, en minimisant le nombre de documents à étiqueter.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 116 pp. Französisch.

  • Lingua: Francese

    Editore: Éditions Universitaires Européennes, 2011

    6131585334 / 9786131585333

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    Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Ayant pour objectif de rendre un programme informatique capable d'assigner de façon autonome des documents textuels à leur classe d'appartenance, la catégorisation automatique de textes est rendue possible grâce à l'apprentissage supervisé. Un entraînement du programme est effectué sur un ensemble de documents auxquels des étiquettes de catégorie ont déjà été assignées par des humains. Or, la constitution de cet ensemble d'entraînement se révèle un processus long et coûteux. Ce mémoire propose une façon d'améliorer la capacité d'un classificateur à bien accomplir sa tâche dans des situations où un entraînement sur un nombre suffisant de textes n'aura pas été possible. L'approche suggérée consiste à étudier une forme d'association, la cooccurrence, entre les mots provenant d'un ensemble de textes libellés et ceux provenant d'un ensemble de textes non libellés, plus volumineux. On espère ainsi augmenter à faible coût le vocabulaire utile à la classification de textes, en minimisant le nombre de documents à étiqueter.