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Évaluer le régressseur SGB

Vous avez tout mis en place pour calculer la RMSE sur le jeu de test de sgbr, que vous allez évaluer dans cet exercice.

y_pred et y_test sont disponibles dans votre espace de travail.

Cette activité fait partie du cours

Machine Learning avec des modèles à base d'arbres en Python

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Instructions de l’exercice

  • Importez mean_squared_error sous le nom MSE depuis sklearn.metrics.

  • Calculez la MSE sur le jeu de test et assignez le résultat à mse_test.

  • Calculez la RMSE sur le jeu de test et assignez le résultat à rmse_test.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Import mean_squared_error as MSE
____

# Compute test set MSE
mse_test = ____

# Compute test set RMSE
rmse_test = ____

# Print rmse_test
print('Test set RMSE of sgbr: {:.3f}'.format(rmse_test))
Modifier et exécuter le code