nonlinear
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@ -136,14 +136,27 @@ et donc en précision.
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\subsubsection{Classification non linéaire}
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Toutes les données ne sont pas forcément séparables de façon linéaire.
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\bifig{}{Séparabilité linéaire \cite{homl-nonlinear-linear}}
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Pour y adapter un modèle, il est donc nécessaire de passer par la création
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de nouvelles variables résultant de la transformation des données.
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Sur la ligne de la figure de gauche, des éléments verts sont entourés d’éléments bleus, inséparables linéairement tels quels.
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La figure de droite introduit alors une variable $X_{2}$, élévation
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au carré de la variable d’origine $X_{1}$, permettant ainsi
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une séparation linéaire des données.
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\bifig{}{Séparation linéaire par ajout de variable \cite{homl-nonlinear-linear}}
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{14.5em}{nonlinear_linear_left}{nonlinear_linear_right}
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L’ajout de variables polynomiales autorise donc des séparations sous
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forme de courbes, et non plus seulement de droites.
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\fig{}{ \cite{homl-feat-poly}}
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La figure suivante montre un exemple de séparation curviligne régulière,
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correspondant à la répartition des 2 catégories présentes.
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\fig{}{Classification utilisant des variables polynomiales \cite{homl-feat-poly}}
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{14em}{features_polynomial}
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\pagebreak
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