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Mathématiques pour le ML

Débutant

Algèbre linéaire : vecteurs et matrices

60 min

Tout en ML est vecteur ou matrice : une image est une matrice de pixels, un texte devient un vecteur d'embedding, un dataset est une matrice (lignes = exemples, colonnes = features).

Opérations clés : addition, produit scalaire, produit matriciel, transposée.

Le produit scalaire mesure la similarité entre deux vecteurs :

a · b = Σ aᵢbᵢ = ||a|| ||b|| cos(θ)

C'est exactement ce que fait un moteur de recherche sémantique pour comparer des documents.

Le produit matriciel Y = XW est l'opération centrale d'une couche de réseau de neurones : X (données) × W (poids appris).

Notions à connaître : rang, inverse, valeurs propres (utilisées en PCA pour réduire la dimension des données).

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Un point pas clair ? Demandez à votre tuteur AI de vous l'expliquer autrement.

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