PROGRAMMATION d'un NEURONE ARTIFICIEL (DEEP LEARNING 5)

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  • Опубліковано 9 чер 2024
  • Pour programmer un neurone artificiel avec Numpy, il est important de connaitre les formules de la descente de gradients que nous avons développées précédemment. Dans cette vidéo, nous utilisons une approche d'apprentissage supervisé, en partant d'un dataset X, y a 2 variables. Mais le code développé ici peut aussi être utilisé avec N variables, tout s'adapte automatiquement !
    Timecode :
    00:00 : Introduction
    00:27 : Diagramme fonctionnel
    02:52 : Implémentation des fonctions
    11:43 : Assemblage final
    16:30 : Effectuer de futures prédictions
    23:30 : Tracer la frontière de décision
    27:54 : Visualisations 3D et Animation
    29:49 : Généralisation a N variables
    30:35 : Application Chat vs Chien
    37:20 : Vidéo Bonus !
    ► DATASET ET CODE DE CETTE VIDÉO :
    github.com/MachineLearnia/Dee...
    TUTORIELS NUMPY :
    • PYTHON NUMPY machine l...
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    ► Qui suis-je ?
    Je m’appelle Guillaume Saint-Cirgue et je suis Data Scientist au Royaume Uni. Après avoir suivi un parcours classique maths sup maths spé et avoir intégré une bonne école d’ingénieur, je me suis tourné vers l’intelligence artificielle de ma propre initiative et j’ai commencé à apprendre tout seul le machine learning et le deep learning en suivant des formations payantes, en lisant des articles scientifiques, en suivant les cours du MIT et de Stanford et en passant des week end entier à développer mes propres codes.
    Aujourd’hui, je veux vous offrir ce que j’ai appris gratuitement car le monde a urgemment besoin de se former en Intelligence Artificielle.
    Que vous souhaitiez changer de vie, de carrière, ou bien développer vos compétences à résoudre des problèmes, ma chaîne vous y aidera.
    C’est votre tour de passer à l’action !
    ► Une question ? Contactez-moi: contact@machinelearnia.com

КОМЕНТАРІ • 508

  • @naceurzakhama2418
    @naceurzakhama2418 9 місяців тому +7

    La qualité de votre travail est indéniable. Les vidéos et les animations que vous avez créées étaient non seulement visuellement attrayantes, mais elles étaient aussi riches en contenu informatif. Chaque détail a été soigneusement élaboré, et cela se voit dans le résultat final.
    En suivant ce cours, j'ai acquis une compréhension beaucoup plus profonde du Machine Learning grâce à votre enseignement. Votre passion pour le sujet est évidente, et elle a été contagieuse pour nous tous.

  • @georgesiyombe5195
    @georgesiyombe5195 2 роки тому +120

    Une vidéo deep learning parfaite sans l'accent indien. Rare sur youtube

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому +20

      Ahah je vois bien ce que tu veux dire ! ^^

    • @pascalsimo8968
      @pascalsimo8968 2 роки тому +2

      🤣 Ca c'est vrai.

    • @recorr
      @recorr 2 роки тому +3

      C'est pas sa seule qualité.
      Loin de là.

    • @PascalTovohery
      @PascalTovohery 2 роки тому +1

      @Georges On dirait que l’accent indien te dérange

    • @Moh8585
      @Moh8585 2 роки тому

      Très bon français au vrai sens du terme ;)

  • @hugomartin9314
    @hugomartin9314 Рік тому +12

    Mille mercis à toi pour ta générosité. C'est incroyable d'offrir gratuitement des vidéos de cette qualité ! Toutes soutenues par ta pédagogie sans faille, et une transmission communicative de ta passion.

  • @ouedraogowendeguudialban69
    @ouedraogowendeguudialban69 Рік тому +19

    Je suis tombé amoureux des animations. Quelle pédagogie! 🤩

  • @MrAupire
    @MrAupire 2 роки тому +20

    Tu arrives à expliquer quelque chose de complexe tellement facilement c'est dingue !

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому +4

      ca fait bien plaisir !

    • @aminegc9353
      @aminegc9353 2 роки тому +2

      la pédagogie n'est pas donnée à n'importe qui , tellement il maîtrise extrêmement bien le sujet il lui apparaît très facile à l'expliquer .

    • @ibrahimabarry8839
      @ibrahimabarry8839 2 роки тому

      @@MachineLearnia :)

  • @GasherProdStudio
    @GasherProdStudio Рік тому +1

    Splendide vidéo d'explication d'un neurone artificiel. Claire, précise, expliquée avec pédagogie, la valeur de cette formation est sans limites !

  • @pascalsimo8968
    @pascalsimo8968 2 роки тому +12

    Excellent, très bien magnifique. 38min et 55 secondes de plaisir. Tu m'as permis de comprendre énormément de choses où j'avais des difficultés 👌🏿

  • @cedricable
    @cedricable 2 роки тому +2

    Une vidéo super bien faite. Apprendre avec toi est un réel plaisir. Je n'ai pas de mots assez forts pour te remercier. Vicement la prochaine et merci Guillaume

  • @beldjennaboussad76
    @beldjennaboussad76 2 роки тому +8

    Énorme travail! Pas facile de démistifier un contenu pareil. Toujours le meilleur, merci Guillaume!

  • @langeo3279
    @langeo3279 2 роки тому +3

    Une chaîne comme on les aimes, franchement super. Merci beaucoup pour tes partages, rendre accessible ce genres de connaissances est tellement une chance!! Grand MERCI

  • @ameldjouadi2740
    @ameldjouadi2740 5 місяців тому

    Vous êtes incroyable ! Vous simplifier ce qui est complexe! Waou!
    Chapeau !
    Et bravo à vous !

  • @kemmounramzy6232
    @kemmounramzy6232 Рік тому

    j'ai jamais vu une video de tel qualité vraiment c'est tres gentil de votre part merci bcp !!

  • @faizadoudou4033
    @faizadoudou4033 Рік тому

    Vraiment c des videos d cours dont je revais réellement dapprendre vous etes prof un cadeau du ciel. C top le detail jamais vu , merci infiniment

  • @emmanuelmutabazi2371
    @emmanuelmutabazi2371 Рік тому +1

    Merci infiniment pour ces vidéos. Au paravant je croyais que je ne peux pas comprendre la mathématique derrière deep learning. Mais grâce à tes vidéos, ça semble facile.

  • @khadidjaiznasni1120
    @khadidjaiznasni1120 Рік тому

    bravooooooooo c'est exeptionnel!!!! votre explication est géniale et simple on ne s'ennuie pas en l'a regardant. chapeau Monsieur.

  • @jeremivespuce1531
    @jeremivespuce1531 4 місяці тому +1

    Merci monsieur vous êtes très pédagogue c'est un plaisir.

  • @bbmm9802
    @bbmm9802 Рік тому +2

    Un grand merci et bravo pour ce super travail très pédagogique.

  • @thierryd2410
    @thierryd2410 2 роки тому +1

    Bonjour Guillaume.
    Encore merci pour cette vidéo.
    Vous arrivez à rendre simple des sujets tout de même complexes.
    en claire , c'est du grand art !
    J'attends votre prochaine vidéo avec impatience.
    Bien à vous

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Merci beaucoup pour ce compliment ! ca me motive beaucoup ! :)

  • @infinitepower7298
    @infinitepower7298 Рік тому +1

    bonjour Guillaume, merci pour ce super travail que je vais ré-exploiter avec mes élèves (terminale NSI & MATH) pour les projets tout au long de l'année ; sympa 🤣

  • @philippeaussedat7658
    @philippeaussedat7658 2 роки тому

    Merci Guillaume pour le partage de tes connaissances. Le contenu est expliqué de manière très pédagogique, en français, ca faisait longtemps que je cherchais quelque chose d'aussi limpide. Merci

  • @badreddinebouledjfane7609
    @badreddinebouledjfane7609 2 роки тому +1

    Merci beaucoup, il faut être passionné et avoir de la patience pour réaliser ce travail magnifique...merci Guillaume.

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Je suis passionné et heureux de pouvoir faire des vidéos pour des gens également passionnés de les regarder, comme vous ! :)

  • @nchaine
    @nchaine Рік тому +2

    Pas de mot pour décrire la formation! C'est tout simplement incroyable😘

  • @miguelpascal5699
    @miguelpascal5699 2 роки тому +1

    Cette vidéo est magnifique Guillaume Merci beaucoup 🙏

  • @mouhamadoulaminegning5418
    @mouhamadoulaminegning5418 2 роки тому

    Vous êtes de loin le meilleur de ce que j'ai encore vue jusqu'à présent. je m'intéresse à la science de données et je pense que vous me donner plus envie de me plonger dans ce domaine qui regroupe ( les maths😍) et l'informatique. Merci Mr Guillaume

  • @rooseveltngnepiepaye9446
    @rooseveltngnepiepaye9446 2 роки тому

    Merci énormément pour le Travail de géant que vous abattez .J'ai vraiment hâte de voir la suite. Merci!!!

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому +1

      Merci a vous ! la suite sortira bientot !

  • @classic_music440
    @classic_music440 2 роки тому

    Meilleure chaîne, meilleure série. Je suis content de m'abonner à cette chaîne. Tout est parfaitement clair. J'attends la prochaine vidéo !!!!

  • @emilenana4153
    @emilenana4153 Рік тому

    c'est super bien fait! merci pour ce grand travail!

  • @rachikbilal2352
    @rachikbilal2352 2 роки тому +2

    Merci pour ces vidéos de super qualité. J'espère que vous allez nous faire une vidéo sur la rétropropagation du gradien jusqu'à à présent est flou dans ma tête, il y a que vous qui peut le rendre claire, tu explique telemenent bien. Chapeau

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Oui je vais sortir une vidéo la dessus. Si vous etes impatient, elle est déja disponible sur Tipeee

  • @walidbenaziza
    @walidbenaziza Рік тому

    c'est travail d'excellence !!! merci ..vous m'avez ouvert une case de mémoire que je n'ai pas pu l'ouvrir auparavant!!! merci

  • @etudefrancaise6549
    @etudefrancaise6549 11 місяців тому

    Je vous remercie pour votre traville précieux, thanks

  • @Lastrophysicien
    @Lastrophysicien 2 роки тому +1

    Excellente video!! Elle est tres explicite et d'une qualite tres rare..
    Bonne continuation Guillaume!

  • @tayebkebir7856
    @tayebkebir7856 2 роки тому

    Merci beaucoup Monsieur Guillaume, très attendu !

  • @lesolitaire2023
    @lesolitaire2023 3 місяці тому

    merci mille fois monsieur, c'est ça la pédagogie.

  • @aniselgarna7523
    @aniselgarna7523 2 роки тому +1

    Merci Guillaume pour tous tes efforts pour cette belle introduction au Deep Learning.

  • @saadiaouldsaada4003
    @saadiaouldsaada4003 2 роки тому +3

    Yesssss enfin 🥰🥰🥰 je sais déjà quoi faire de ma soirée 😁

  • @amazighherroug5737
    @amazighherroug5737 2 роки тому

    Merci pour tes vidéos, tu es le meilleur.

  • @barryismaila1723
    @barryismaila1723 2 роки тому +1

    Une autre excellente vidéo! Merci Guillaume!

    • @abdallahiheb424
      @abdallahiheb424 4 місяці тому

      comment télècharger les DATASETS à partir de GITHUB ?

  • @teeg-wendezougmore6663
    @teeg-wendezougmore6663 2 роки тому

    Superbe vidéo. Merci beaucoup !!

  • @bibourou
    @bibourou 2 роки тому +1

    Et donc la voici enfin ! Beau boulot à toi ! J'en aurais pas besoin tout de suite pour mes vaches mais cela est tres inspirant !

  • @dalila0485
    @dalila0485 2 роки тому

    Toujours à la hauteur. Merci beaucoup.

  • @khadijamodeste8862
    @khadijamodeste8862 Рік тому

    merci pour la qualité de ton travail

  • @florentakpro8799
    @florentakpro8799 3 місяці тому

    Tres bien expliquer. je me sens deja comme un expert en machine learning😆

  • @nickl.piebeing2421
    @nickl.piebeing2421 Рік тому

    Merci pour ce super travail, cela t'est si aisé franchement trop fort✌

  • @zinabouattou9531
    @zinabouattou9531 8 місяців тому

    quelle générosité mille merci pour vos efforts

    • @abdallahiheb424
      @abdallahiheb424 4 місяці тому

      comment télècharger les DATASETS à partir de GITHUB ?

  • @kevinkamla
    @kevinkamla Рік тому +2

    J'adore vraiment les explications sont parfaits et la voie donne envie d'en apprendre plus.
    Merci beaucoup.

  • @diallotaslimamindiakassa5040
    @diallotaslimamindiakassa5040 2 роки тому

    Merci beaucoup, très attendu. 🥰

  • @emmanuelroquel7742
    @emmanuelroquel7742 10 місяців тому +1

    Merci pour cet incroyable boulot.

  • @andysmart2395
    @andysmart2395 2 роки тому +1

    Merci beaucoup pour la vidéo, très cohérentes et digestes tes explications même si t'es allé un peu vite avec le code mais bon ça se comprends vu la durée de la vidéo, toutefois j'ai pu tenir jusqu'à la fin ayant tout compris et j'en suis fière, c'est ouf ce que j'ai appris en une seule vidéo merci encore frère

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому +1

      Bravo ! Juste bravo ! C'est tres bien de pouvoir tout suivre jusqu'au bout, et progresser ainsi comme vous le faites. Oui il y a beaucoup d'infos et je comprends qu'il faille un peu s'accrocher. Mais vraiment bravo je suis tres content si en plus vous etes fier de vous ! c'est super continuez comme ca !

    • @AbelBeingar
      @AbelBeingar 9 місяців тому

      S'il vous plaît je n'arrive pas à télécharger les données de chat et de chien

    • @abdallahiheb424
      @abdallahiheb424 4 місяці тому

      comment télècharger les DATASETS à partir de GITHUB ?

  • @bienvenumoutouama5672
    @bienvenumoutouama5672 2 роки тому

    Vous êtes vraiment le meilleur, merci pour la vidéo très très intéressante..

  • @joembula7477
    @joembula7477 2 роки тому +1

    J'ai tellement attendu cette vidéo quelle qualité je suis en larmes

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Merci beaucoup, ca me fait tres plaisir de vous voir aussi ému ! :)

  • @LaurentD90
    @LaurentD90 2 роки тому +1

    Super boulot. Merci Guillaume.

  • @moustiqu3
    @moustiqu3 2 роки тому

    Mais quelle joie.!
    J’aurais aimé avoir ce code avec tensorflow et Keras pour comparaison.
    Cependant, cela peut être vu par après.
    Mais c’est une superbe continuité de ce qui a été vu dans les vidéos précédentes!
    Merci du temps consacré et de cette présentation simplifiée d’un sujet qui peut être vu comme complexe.
    Merci Guillaume!!

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому +2

      Oui, on verras comment faire ca avec Keras plus tard !

  • @ElBasraoui
    @ElBasraoui Рік тому

    Toujours le meilleur, merci Guillaume

  • @maxence7340
    @maxence7340 7 місяців тому

    J'étais pas prêt. Juste curieux de comprendre comment ça fonctionne, mais moi je suis mécanicien de base. Alors les 3 vidéo précédente était vraiment ouf pour moi et mon niveau bacpro! Enfin nous y voilà, la partie que j'attendais. Je ne pensais vraiment pas quil y avait autant de math derrière ça

  • @jeanayikpa9213
    @jeanayikpa9213 2 роки тому

    Félicitations, un cours très pédagogique

  • @jamesmaxwell_it
    @jamesmaxwell_it 2 роки тому +1

    Excellent.. 👍 vidéo très attendue

  • @miantsarazakamanantsoa2840
    @miantsarazakamanantsoa2840 2 роки тому

    Merci beaucoup :D hâte de voir la vidéo sur Tensorflow et Keras

  • @berencerelisyouayabouesso660
    @berencerelisyouayabouesso660 2 роки тому +1

    Cher Guillaume, si je ne commente plus le reste des vidéos, c'est simplement que je n'en ai plus😀. Je suis tout simplement abasourdi. Tu peux toutefois etre sûr que je continuerai à liker.

  • @zeinebouahmedhamed5967
    @zeinebouahmedhamed5967 День тому +1

    Bonjour je vient de découvrir votre intéressent contenu, merci infiniment , pourrirait vous slvp partager avec nous comment apprendre a faire ses excellentes illustrations j'ai mon PFE dans pas long temps et d'ailleurs que durait vous sur le sujet (detection of financial fraud using artificial intelligence) hâte d'entendre votre retour .

  • @hakimhakim-qv7tx
    @hakimhakim-qv7tx 2 роки тому

    Merci beaucoup.. vous êtes le meilleur :)

  • @MistraalSkaar
    @MistraalSkaar 2 роки тому

    Tout est excellent ! Que ça soit le montage, la narration, le contenu … ! Mes félicitations ! :-)

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Merci beaucoup :)

    • @MistraalSkaar
      @MistraalSkaar 2 роки тому

      @@MachineLearnia J'ai essayé de passer par le PCA en réduisant les dimensions du X_train et X_test à 90% de variance (ça donne 174 composantes) ; le modèle apprend très vite, mais on a toujours un score d'environ 56% sur le test_set !

  • @infoAcademy69
    @infoAcademy69 9 місяців тому

    Très bonne pédagogie avec des animations cools.

  • @aichachouraqui5344
    @aichachouraqui5344 Рік тому

    Merci pour cette superbe vidéo

  • @youssefbentaleb9795
    @youssefbentaleb9795 Рік тому

    merci pour ce super travail

  • @christianpheni579
    @christianpheni579 2 роки тому

    Merci beaucoup pour la vidéo !

  • @recorr
    @recorr 2 роки тому

    On trouve souvent des commentaires dithyrambique sur les vidéos de vulgarisation, mais là, c'est de loin ce que j'ai vu de mieux, et tous sujets confondus !!!
    À la fois surprenant et parfait.

  • @alexfranck5896
    @alexfranck5896 2 роки тому

    vraiment super merci pour tout.

  • @abdoulayedrame6002
    @abdoulayedrame6002 2 роки тому

    Vraiment T le meilleur
    j'ai fait ça à l'uni mais je ne comprenais rien et t'arrive à l'expliquer ausssi facile
    chapeau !

  • @brucepombo452
    @brucepombo452 2 роки тому

    Merci beaucoup Monsieur Guillaume, je vais essayer de faire l'exercice mais je suis très sûr que j'aurai à vous poser la question à chaque difficultés que je pourrais rencontrer. 🙏

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Je vous conseille d'essayer l'exercice oui :)

  • @yahia1355
    @yahia1355 10 місяців тому

    I cannot believe this content is for free ! I would pay tens if you wanted !

  • @petrouphilippe2593
    @petrouphilippe2593 2 роки тому

    Excellente vidéo un grand bravo

  • @omarnejjar3079
    @omarnejjar3079 2 роки тому

    Chapeau bravo et merci

  • @aminaelbekkali6187
    @aminaelbekkali6187 Рік тому

    Worked , thanks a lot!

  • @amineketfi-cherif4620
    @amineketfi-cherif4620 2 роки тому

    Video formidable. Merci.

  • @princekane1377
    @princekane1377 2 роки тому

    Merci infiniment vous êtes le meilleur🤩🤩🤩

  • @marcb6747
    @marcb6747 2 роки тому

    Bonjour Guillaume, excellente leçon, très pédagogique, je vais m'attaquer à l'exercice....

    • @marcb6747
      @marcb6747 2 роки тому

      Premiers retours sur l'exercice. Effectivement j'ai plusieurs problèmes sur le Log loss avec les paramètres alpha 0,1 et n_iter 100. Parfois j'ai des "nan", ou une division par 0...bilan sur le trainset je n'ai que 0,5 d'accuracy score. Je vais essayer de changer les paramètres mais j'avais une question: la fonction de log loss de sklearn ne travaille pas au niveau matriciel, mais au niveau unitaire semble t-il, au niveau de chaque observation. Me trompe-je ? ou faut-il adapter la fonction pour la matricialiser ? Merci Guillaume, bonne soirée.

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      De bons progres ! bravo ! Je vais répondre a tout cela dans la prochaine vidéo, en attendant :
      1 -> la log_loss vous donne un probleme (log(0) parce que la fonction exponentielle sature quand Z devient trop grand, sklearn ne vous donne pas ce probleme parce qu'elle ajoute une constante 1e-15 dans le log (pour éviter d'avoir log(0)
      2 -> vous obtenez une performance d'environ 0.5 sur le testset, c'est normal (le modele est en overfitting pour plusieurs raisons que j'expliquerais dans la prochaine vidéo)

  • @marcelletchepgoua5481
    @marcelletchepgoua5481 2 роки тому

    Merci pour la vidéo

  • @j_cd8705
    @j_cd8705 2 роки тому

    Génial, le boss est de retour

  • @selmakerdous8047
    @selmakerdous8047 2 роки тому

    Best teacher I have ever seen

  • @ablayefofana4882
    @ablayefofana4882 2 роки тому

    Merci beaucoup éminent Prof...

  • @maximinmaster7511
    @maximinmaster7511 2 роки тому

    Merci pour cette nouvelle vidéo.

  • @clementsaget1764
    @clementsaget1764 2 роки тому

    Toujours au top 😀

  • @idatascience630
    @idatascience630 2 роки тому +5

    Peut-on autant être émue d'une joie aussi grande qu'un orgasme ( mes excuse mais c'est ce que je ressens en ce moment en suivant ce cours 😅) ? Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint tipee et les autres plateformes de Guillaume, Vous ratez gros..
    Merci Guillaume pour ce travail de qualité !

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому +2

      Merci beaucoup pour votre reconnaissance, ca me touche vraiment ! Et le coté orgasmique, ahah, je préfere oublier :')

    • @ibrahimafaye7915
      @ibrahimafaye7915 2 роки тому

      Comment rejoindre ces plateformes?

    • @abdallahiheb424
      @abdallahiheb424 4 місяці тому

      comment télècharger les DATASETS à partir de GITHUB ?

  • @harrytutle3682
    @harrytutle3682 2 роки тому

    merci beaucoup !

  • @thenotorious7692
    @thenotorious7692 2 роки тому

    Merci beaucoup!!!!

  • @danielleveillet
    @danielleveillet Рік тому

    Tellement génial.

  • @thegreatsamy
    @thegreatsamy 9 місяців тому

    Bonjour,
    Vidéo de très haute qualité qui vient s'inscrire dans la continuité de tout le reste depuis le début de la formation DL, cependant j'aurais bien aimé passer plus de temps sur la manière de réaliser les graphiques 3D et animations en fin de vidéo même si l'idée générale à propos de l'évolution des différentes fonctions et ce qu'elles viennent illustrer est très clair.

  • @drmohsen5667
    @drmohsen5667 2 роки тому

    Parfait, bravo

  • @lesmathsparexemplesatoukou3454
    @lesmathsparexemplesatoukou3454 2 роки тому

    trés trés cool; vraiment merci merci

  • @velka3671
    @velka3671 2 роки тому

    Merci!

  • @mouhamedba2287
    @mouhamedba2287 Рік тому +2

    Bonjour Guillaume. Merci pour ce super travail . Vraiment Bravo.
    Par contre, où est ce qu'on peut trouver la fonction animation qui vous a permis de voir comment notre modele s'adapte à nos données ? ils ne se trouvent pas sur les notebooks que vous avez partagés.
    Merci encore !

  • @coursdemath5780
    @coursdemath5780 2 роки тому

    un grand merci

  • @cedricamourdiantouba931
    @cedricamourdiantouba931 2 роки тому

    Merci infiniment ☺️☺️☺️

  • @theworldbuzz6470
    @theworldbuzz6470 2 роки тому

    Merci Beaucoup pour ta vidéo.39 min de pur plaisir.Tu expliques tellement bien.J'ai appris énormément de notions.
    Au passage j'ai réalisé l'exercice en fin de vidéo.Effectivement j'ai eu des problèmes avec le log_loss que nous avons programmé. Par contre celui de sklearn fonctionne.Je suis un peu déçu parce que mon taux d'exactitude sur les données d'entrainement est de 1 avec un learning_rate de 0.1 et un nombre d’itération de 15000.Toutefois le taux d'exactitude sur les données tests est de 0.5. En d'autres mot mon neurone à 50% de chance de trouver de bonnes réponses sur un jeu de données test.
    Je vais m’améliorer et me corriger avec ta prochaine vidéo.
    Merci beaucoup Guillaume.

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Bravo pour avoir réussi a faire l'exercice de toi meme ! Oui la fonction de sklearn fonctionne car elle utilise un petit epsilon comme je l'implémente dans la vidéo suivante (mais qui fonctionne juste un peu différemment)
      Pour améliorer le modele, il faudra passer a un modele non linéaire (programme des vidéos suivantes) :)

    • @abdallahiheb424
      @abdallahiheb424 4 місяці тому

      comment télècharger les DATASETS à partir de GITHUB ?

  • @user-wm1cm7ix8t
    @user-wm1cm7ix8t Рік тому

    excellent formation complète

  • @outhitalhossain1377
    @outhitalhossain1377 6 місяців тому

    Mille mercis

  • @jonathanamagaga776
    @jonathanamagaga776 Рік тому

    Salut Mr je suis Amagaga Omboga Enseignant de lycée en électrotechnique. Intéressants vos contenus. Je vise utiliser ces commandes en électrotechnique de puissance.

  • @samuelchevalier1038
    @samuelchevalier1038 Рік тому +1

    C'est vraiment passionnant... maintenant, je serai curieux de savoir quelles données il faut recueillir pour apprendre à conduire à l'ordinateur 😅

  • @chocolatnoir3045
    @chocolatnoir3045 2 роки тому

    Que rajouter à ces multiples éloges amplement méritées. Bravo et merci Guillaume ; du grand art. Dommage que cela suscite des commentaires aussi navrants que le précédent, allergique à certains accents là où la reconnaissance serait la moindre des choses.

    • @MachineLearnia
      @MachineLearnia  2 роки тому

      Merci beaucoup. Oh je n'ai pas vraiment remarqué qu'il y avait des critiques, mais s'il y en a ca n'est pas grave, au contraire je suis a l'écoute des remarques.

  • @sergelebon2162
    @sergelebon2162 10 місяців тому

    Merci 👏