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Valutare le prestazioni del modello usando tutti i predittori disponibili

Per valutare le prestazioni del tuo modello ridotto, è importante fissare un riferimento. Misura le prestazioni del modello completo per capire il compromesso quando riduci il modello. Ricorda il grafico di importanza delle variabili che hai creato in un esercizio precedente.

Bar chart of variable importance.

Gli split train e test, insieme alla tua funzione definita dall'utente class_evaluate(), sono già caricati nel tuo ambiente. Il tuo modello addestrato è stato salvato come fit_full. Gli split train e test, insieme alla tua funzione definita dall'utente class_evaluate(), sono già caricati nel tuo ambiente.

Questo esercizio fa parte del corso

Feature Engineering in R

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Istruzioni dell'esercizio

  • Crea un oggetto aumentato a partire dal modello completo addestrato.
  • Valuta le prestazioni del modello usando class_evaluate.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Create an augmented object from the fitted full model
aug_full <-
  fit_full %>%
  ___(test)

# Assess model performance using class_evaluate
aug_full %>% ___(truth = ___, 
               estimate = .pred_class,
               .pred_Yes)
Modifica ed esegui il codice