Algorithme = recettes d’étapes ; IA = recettes + expérience sur des données.
Prédiction = passé → modèles → estimation (erreur possible).
Biais de données → IA apprend ce qui est déjà déséquilibré.
Tu cliques sur X → on te ressert X (et moins de Y).
Teste tes connaissances sur Introduction à l'Intelligence Artificielle et Biais avec 8 questions à choix multiples et corrections détaillées.
1. Quel est l’objectif principal d’un algorithme de prédiction ?
2. Quelle conséquence peut avoir un biais de données sur une intelligence artificielle ?
Mémorisez les concepts clés de Introduction à l'Intelligence Artificielle et Biais avec 8 flashcards interactives.
Algorithme — définition ?
Suite d’instructions pour résoudre un problème
Intelligence artificielle — rôle ?
Réaliser des tâches semblables à l’humain
Algorithme de prédiction — objectif ?
Estimer un résultat futur à partir du passé
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