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Définir la grille d'hyperparamètres de l'arbre

Dans cet exercice, vous allez définir manuellement la grille d'hyperparamètres qui sera utilisée pour ajuster l' dt e de l'arbre de classification et trouver le classificateur optimal dans l'exercice suivant.

Cet exercice fait partie du cours

Machine learning avec des modèles arborescents en Python

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Instructions

  • Définissez une grille d'hyperparamètres correspondant à un dictionnaire Python appelé params_dt avec :

    • l''max_depth' e clé définie sur une liste de valeurs 2, 3 et 4

    • L''min_samples_leaf' clé est définie sur une liste de valeurs : 0,12, 0,14, 0,16, 0,18.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Define params_dt
params_dt = ____
Modifier et exécuter le code