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Évaluer les nouvelles données à l'aide de deux indicateurs

Maintenant que vous avez ajusté votre modèle et vérifié que ses poids sont cohérents, évaluez-le sur l'ensemble de test du tournoi afin de déterminer ses performances sur de nouvelles données.

Veuillez noter que dans ce cas, Keras renverra trois nombres : le premier sera la somme des deux fonctions de perte, et les deux suivants seront les fonctions de perte que vous avez utilisées lors de la définition du modèle.

Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur en matière d'apprentissage profond ? Veuillez consulter « Réseaux neuronaux convolutifs pour le traitement d'images ».

Cet exercice fait partie du cours

Deep learning avancé avec Keras

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Instructions

  • Veuillez évaluer le modèle sur games_tourney_test.
  • Veuillez utiliser les mêmes entrées et sorties que celles de l'ensemble d'apprentissage.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Evaluate the model on new data
print(____(games_tourney_test[['____', '____']],
               [games_tourney_test[['____']], games_tourney_test[['____']]], verbose=False))
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