docs: Ajout de visualisation du split

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spham 2025-11-12 17:51:50 +01:00
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@ -52,6 +52,24 @@ La **généralisation** est la capacité d'un modèle à prédire correctement s
Ne **jamais** utiliser le test set pour ajuster les hyperparamètres. Cela introduit un biais : vous optimisez indirectement pour le test set, ce qui invalide son rôle d'évaluation non biaisée.
### Visualisation du Split
```mermaid
graph TD
A[Dataset Complet<br/>2000 échantillons] -->|80%| B[Train + Validation<br/>1600 échantillons]
A -->|20%| C[Test<br/>400 échantillons]
B -->|80%| D[Train<br/>1280 échantillons]
B -->|20%| E[Validation<br/>320 échantillons]
D -->|Backpropagation| F[Mise à jour des poids]
E -->|Surveillance| G[Early Stopping<br/>LR Scheduler]
C -->|Évaluation finale| H[Métriques finales]
style D fill:#90EE90
style E fill:#FFD700
style C fill:#FF6B6B
```
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## Early Stopping