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Dans ce chapitre, vous apprendrez les bases de l’application de la régression logistique et des 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 sur des données réelles.
Dans ce chapitre, vous découvrirez le cadre conceptuel qui sous-tend la régression logistique et les SVM. Cela vous permettra d’approfondir leur fonctionnement interne.
Dans ce chapitre, vous étudierez en détail la régression logistique. Vous apprendrez tout sur la régularisation et comment interpréter la sortie du modèle.
Dans ce chapitre, vous verrez en détail les 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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