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Avalie o modelo em um conjunto de testes

Depois de ajustar o modelo, você pode avaliá-lo em novos dados. X Você vai dar ao modelo uma nova matriz de dados de teste (também chamada de dados de teste), deixar ele fazer previsões e, depois, comparar com a variável de resposta conhecida (também chamada de dados de y ).

Nesse caso, você vai usar os dados do torneio pós-temporada para avaliar seu modelo. Os jogos do torneio rolam depois dos jogos da temporada regular que você usou pra treinar o seu modelo e, por isso, são uma boa forma de ver como o seu modelo se sai fora da amostra.

O DataFrame “ games_tourney_test ” junto com o objeto “ model ” ajustado está disponível na sua área de trabalho.

Este exercício faz parte do curso

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Instruções do exercício

  • Atribua os dados de teste (coluna “seed_diff ”) a “ X_test ”.
  • Manda os dados que você quer (coluna “score_diff ”) para “ y_test ”.
  • Dá uma olhada no modelo em X_test e y_test.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load the X variable from the test data
X_test = ____

# Load the y variable from the test data
y_test = ____

# Evaluate the model on the test data
print(model.____(____, ____, verbose=False))
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