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Entraîner le régresseur SGB

Dans cet exercice, vous allez entraîner le SGBR ( sgbr ) instancié dans l'exercice précédent et prédire les étiquettes de l'ensemble de test.

L'ensemble de données sur la demande de vélos en libre-service est déjà chargé et traité pour vous ; il est divisé en 80 % d'entraînement et 20 % de test. Les matrices de caractéristiques X_train et X_test, les tableaux d'étiquettes y_train et y_test, ainsi que l'instance de modèle sgbr que vous avez définis dans l'exercice précédent sont disponibles dans votre espace de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Machine learning avec des modèles arborescents en Python

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Instructions

  • Ajustez l'sgbr e à l'ensemble d'apprentissage.
  • Veuillez prédire les étiquettes de l'ensemble de test et attribuer les résultats à y_pred.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Fit sgbr to the training set
____

# Predict test set labels
y_pred = ____
Modifier et exécuter le code