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Extraire des modèles h2o et évaluer leur performance

Dans cet exercice final, vous allez extraire le meilleur modèle à partir du tableau de classement AutoML. La bibliothèque h2o et les données test ont été chargées et le code suivant a été exécuté :

automl_model <- h2o.automl(x = x, 
                           y = y,
                           training_frame = seeds_data_hf,
                           nfolds = 3,
                           max_runtime_secs = 60,
                           sort_metric = "mean_per_class_error",
                           seed = 42)

Cette activité fait partie du cours

Ajustement d'hyperparamètres en R

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Extract the leaderboard
lb <- ___@___
head(lb)
Modifier et exécuter le code