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Parámetros del modelo vs. hiperparámetros

Para poder hacer hyperparameter tuning, es importante entender bien qué son los hiperparámetros (y qué no son). Así que vamos a ver en detalle los parámetros del modelo frente a los hiperparámetros.

Nota: El conjunto de datos Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) se ha cargado como breast_cancer_data para ti.

Este ejercicio forma parte del curso

Ajuste de hiperparámetros en R

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Instrucciones del ejercicio

  • Usa este conjunto de datos para ajustar un modelo lineal con concavity_mean como respuesta y symmetry_mean como variable predictora.
  • Consulta el summary() de este modelo lineal.
  • Extrae los coeficientes.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fit a linear model on the breast_cancer_data.
linear_model <- ___(___)

# Look at the summary of the linear_model.
___

# Extract the coefficients.
___
Editar y ejecutar código