Intelligence Artificielle (IA) - Apprentissage Machine (AM) - Machine Learning (ML) - Deep Learning (DL)
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Conception : Clarification - Explicitation
- Qu'est-ce que l'IA ?
- L'IA ou l’intelligence artificielle est un terme large qui désigne des systèmes ou des machines imitant l’intelligence humaine (ou autres). : L'intelligence artificielle en tant que discipline universitaire a été fondée en 1956. L'objectif était alors, comme aujourd'hui, d'amener les ordinateurs à effectuer des tâches considérées comme uniquement humaines : des choses qui nécessitaient de l'intelligence.
- L'intelligence artificielle fait donc référence à la sortie d'un ordinateur. L'ordinateur fait quelque chose d'intelligent, il fait donc preuve d'une intelligence artificielle.
- Le terme IA ne dit rien sur la façon dont ces problèmes sont résolus. Il existe de nombreuses techniques différentes, y compris des systèmes basés sur des règles ou des systèmes experts. Et une catégorie de techniques a commencé à être plus largement utilisée dans les années 1980 : l'apprentissage automatique (machine learning (ML)).
- Le machine learning (ML)(apprentissage automatique) est un sous-ensemble de l’intelligence artificielle (IA) qui est axé sur la création de systèmes qui apprennent ou améliorent les performances des machines en fonction des données qu’ils traitent.
- L'apprentissage automatique (machine learning) comprend les techniques qui permettent aux ordinateurs de comprendre les choses à partir des données et de fournir des applications d'IA.
Le machine learning et l’IA sont souvent abordés ensemble, et les termes sont parfois utilisés de manière interchangeable, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Une distinction importante est que, même si l’intégralité du machine learning repose sur l’intelligence artificielle, cette dernière ne se limite pas au machine learning.
Aujourd’hui, nous utilisons le machine learning dans tous les domaines. Lorsque nous interagissons avec les banques, achetons en ligne ou utilisons les médias sociaux, des algorithmes de machine learning entrent en jeu pour optimiser, fluidifier et sécuriser notre expérience. Le machine learning et la technologie qui l’entoure se développent rapidement, et nous commençons seulement à entrevoir ses capacités.
- L'apprentissage en profondeur (Deep learning), est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique (machine learning) qui permet aux ordinateurs de résoudre des problèmes plus complexes.
L'IA fait référence à des appareils présentant une intelligence de type humain d'une manière ou d'une autre. Il existe de nombreuses techniques d'IA, mais un sous-ensemble de cette liste plus longue est l'apprentissage automatique - laissez les algorithmes apprendre à partir des données. Enfin, l'apprentissage en profondeur est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique, utilisant des réseaux de neurones à plusieurs couches pour résoudre les problèmes les plus difficiles (pour les ordinateurs).
Conceptions erronées et origines possibles
- Faire un glissement de sens ou utiliser les expressions comme synonymes
Conceptions: Origines possibles
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Bibliographie
Pour citer cette page: (Artificielle (IA) - Apprentissage Machine (AM) - Machine Learning (ML) - Deep Learning (DL))
ABROUGUI, M & al, 2022. Intelligence Artificielle (IA) - Apprentissage Machine (AM) - Machine Learning (ML) - Deep Learning (DL). In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Intelligence_Artificielle_(IA)_-_Apprentissage_Machine_(AM)_-_Machine_Learning_(ML)_-_Deep_Learning_(DL)>, consulté le 3, décembre, 2024
- https://blogs.oracle.com/bigdata/post/whatx27s-the-difference-between-ai-machine-learning-and-deep-learning
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