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Dans ce chapitre, vous verrez les notions de base pour appliquer la régression logistique et les machines à vecteurs de support (SVM) à des problèmes de classification. Vous utiliserez la bibliothèque <code>scikit-learn</code> pour ajuster des modèles de classification à de vraies données.
Dans ce chapitre, vous découvrirez le cadre conceptuel qui sous-tend la régression logistique et les SVM. Cela vous permettra d'approfondir le fonctionnement interne de ces modèles.
Dans ce chapitre, vous approfondirez les détails de la régression logistique. Vous apprendrez tout sur la régularisation et sur la façon d'interpréter les résultats du modèle.
Dans ce chapitre, vous verrez en détail le fonctionnement des machines à vecteurs de support. Vous apprendrez à régler les hyperparamètres de ces modèles et à utiliser des noyaux pour ajuster des frontières de décision non linéaires.
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