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Alta tendência ou alta variação?

Neste exercício, você diagnosticará se a árvore de regressão dt que você treinou no exercício anterior sofre de um problema de viés ou de variância.

O conjunto de treinamento RMSE (RMSE_train) e o CV RMSE (RMSE_CV) obtido por dt estão disponíveis em seu espaço de trabalho. Além disso, também carregamos uma variável chamada baseline_RMSE, que corresponde à raiz do erro quadrático médio obtido pela árvore de regressão treinada somente com o recurso disp (é o RMSE obtido pela árvore de regressão treinada no capítulo 1, lição 3). Aqui baseline_RMSE serve como linha de base RMSE acima da qual um modelo é considerado subajustado e abaixo da qual o modelo é considerado "suficientemente bom".

dt sofre de um problema de alta parcialidade ou alta variação?

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Aprendizado de máquina com modelos baseados em árvores em Python

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