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Baum-Hyperparameter

In den folgenden Übungen greifst du noch einmal auf den Indian Liver Patient-Datensatz zurück, den du in einem früheren Kapitel kennengelernt hast.

Deine Aufgabe ist es, die Hyperparameter eines Klassifikationsbaums zu tunen. Da dieser Datensatz unausgewogen ist, verwendest du als Metrik den ROC-AUC-Score statt der Genauigkeit.

Wir haben einen DecisionTreeClassifier mit den Standard-Hyperparametern von sklearn instanziiert und dt zugewiesen. Du kannst die Hyperparameter von dt in deiner Konsole inspizieren.

Welche der folgenden Optionen ist kein Hyperparameter von dt?

Diese Übung ist Teil des Kurses

Maschinelles Lernen mit baumbasierten Modellen in Python

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Interaktive Übung

In dieser interaktiven Übung kannst du die Theorie in die Praxis umsetzen.

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