ajout cours avec réponses et exercices modifiés
This commit is contained in:
@@ -30,8 +30,8 @@ def calculer_distance(pokemon1, pokemon2):
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return distance
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return distance
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# Exemple d'utilisation
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# Exemple d'utilisation
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pokemon1 = [60, 62, 63] # Exemple de stats pour le Pokémon 1
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pokemon1 = [60, 62] # Exemple de stats pour le Pokémon 1
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pokemon2 = [85, 80, 75] # Exemple de stats pour le Pokémon 2
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pokemon2 = [85, 80] # Exemple de stats pour le Pokémon 2
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distance = calculer_distance(pokemon1, pokemon2)
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distance = calculer_distance(pokemon1, pokemon2)
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print(f"La distance entre les deux Pokémon est : {distance}")
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print(f"La distance entre les deux Pokémon est : {distance}")
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@@ -52,7 +52,7 @@ Il s'agit d'une représentation simplifiée de la réalité en vue de réaliser
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### Exemple de l'implémentation de l'algorithme des k plus proches voisins
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### Exemple de l'implémentation de l'algorithme des k plus proches voisins
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Le Professeur Chen, inventeur du Pokédex, utilise cet algorithme afin que son appereil puisse prédire quel pokémon se trouve devant lui.
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Le Professeur Chen, inventeur du Pokédex, utilise cet algorithme afin que son appareil puisse prédire quel pokémon se trouve devant lui.
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<img src="assets/chen.png" alt="chen" style="zoom:67%;" />
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<img src="assets/chen.png" alt="chen" style="zoom:67%;" />
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@@ -91,15 +91,15 @@ Pour rendre cette classification automatique, nous allons utiliser un algorithme
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D'après vous, que faut-il pour pouvoir prédire la classe d'un Pokemon donné ?
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D'après vous, que faut-il pour pouvoir prédire la classe d'un Pokemon donné ?
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- ?
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- Échantillon de Pokemon
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- ?
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- Un pokemon *mystère* dont on souhaite prédire la classification
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- ?
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- la valeur de *k*
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Une fois ces données modélisées, on peut formuler notre algorithme:
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Une fois ces données modélisées, on peut formuler notre algorithme:
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- ?
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- Trouver dans l'échantillon, les *k* plus proches voisins du pokemon *mystère*
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- ?
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- Trouver la classification majoritaire parmi les voisins les plus proches
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- ?
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- Renvoyer cette classification
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### Pour résumer...
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### Pour résumer...
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Reference in New Issue
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