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Inspecter le modèle (II)

Vous devez maintenant examiner les poids de ce modèle. Portez une attention particulière au dernier poids du modèle. Ce poids convertit l'écart de pointage prédit en probabilité de victoire prédite. Si vous multipliez l'écart de pointage prédit par le dernier poids du modèle, puis appliquez la fonction sigmoïde, vous obtenez la probabilité de victoire du match.

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Machine Learning avancé avec Keras

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Print the model weights
print(____)

# Print the training data means
print(____)
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