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Classificateur par forêts aléatoires

Cet exercice récapitule les quatre étapes de modélisation abordées tout au long de ce chapitre à l’aide d’un modèle de classification par forêts aléatoires. Vous allez :

  1. Créer un modèle de classification par forêts aléatoires.
  2. Ajuster le modèle avec le jeu de données tic_tac_toe.
  3. Prédire si le Joueur Un va gagner (1) ou perdre (0) la partie en cours.
  4. Enfin, évaluer la précision globale du modèle.

C’est parti !

Cet exercice fait partie du cours

Validation des modèles en Python

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

from sklearn.ensemble import ____

# Create a random forest classifier
rfc = ____(n_estimators=50, max_depth=6, ____)
Modifier et exécuter le code