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Couche de sortie à l'aide d'une couche partagée

Maintenant que vous avez repéré à quel point chaque équipe est « forte », soustrayez leurs forces pour déterminer laquelle devrait gagner le match.

C'est un peu comme les têtes de série utilisées par le comité du tournoi, qui mesurent aussi la force des équipes. Mais au lieu d'utiliser la différence de têtes de série pour prédire l'écart de pointage, vous utiliserez la différence issue de votre propre modèle de force d'équipe pour prédire les écarts de pointage.

La couche de soustraction combinera les poids des deux couches en les soustrayant.

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Machine Learning avancé avec Keras

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Instructions de l’exercice

  • Importez la couche Subtract depuis keras.layers.
  • Combinez les deux recherches de force d'équipe effectuées plus tôt.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Import the Subtract layer from tensorflow.keras
from tensorflow.keras.layers import ____

# Create a subtract layer using the inputs from the previous exercise
score_diff = ____()([____, ____])
Modifier et exécuter le code