《機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用》課件-pro2-2-2 模型的優(yōu)化_第1頁
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項(xiàng)目二經(jīng)典案例:鳶尾花的分類背景描述:基于著名的鳶尾花數(shù)據(jù)集,由RonaldFisher在1936年發(fā)表每個(gè)樣本:4個(gè)特征:花萼長度(sepallength)花萼寬度(sepalwidth)花瓣長度(petallength)花瓣寬度(petalwidth)1個(gè)目標(biāo)變量(鳶尾花的品種):山鳶尾(IrisSetosa)變色鳶尾(IrisVersicolour)維吉尼亞鳶尾(IrisVirginica)項(xiàng)目目標(biāo):熟練掌握scikit-learn中,基于分類任務(wù)模型的構(gòu)建;熟練掌握scikit-learn中,基于分類任務(wù)模型的優(yōu)化。任務(wù)二

基于鳶尾花分類的SVM模型構(gòu)建模塊2:模型的優(yōu)化任務(wù)二SVM基于貝葉斯優(yōu)化的支持向量機(jī)(SVM)模型構(gòu)建SVM通過尋找最優(yōu)的超平面來區(qū)分不同類別的數(shù)據(jù),超參數(shù)調(diào)優(yōu)至關(guān)重要貝葉斯優(yōu)化通過構(gòu)建超參數(shù)與目標(biāo)函數(shù)之間的概率模型,能更有效地尋找最優(yōu)超參數(shù),進(jìn)而提高模型性能機(jī)器學(xué)習(xí)調(diào)參有三種常用的調(diào)參方法:網(wǎng)格搜索,隨機(jī)搜索,貝葉斯優(yōu)化網(wǎng)格搜索速度慢,但在搜索整個(gè)搜索空間方面效果很好,而隨機(jī)搜索很快,但可能會錯過搜索空間中的重要點(diǎn)。貝葉斯優(yōu)化允許數(shù)據(jù)科學(xué)家找到所有模型的最佳參數(shù),并因此比較最佳模型。這會得到更好的模型選擇Hyperopt優(yōu)化器是目前最通用的貝葉斯優(yōu)化器之一,它集成了包括隨機(jī)搜索、模擬退火和TPE(Tree-structuredParzenEstimatorApproach)等多種優(yōu)化算法。相比于Bayes_opt,Hyperopt的是更先進(jìn)、更現(xiàn)代、維護(hù)更好的優(yōu)化器,也是我們最常用來實(shí)現(xiàn)TPE方法的優(yōu)化器。hp.quniform(“參數(shù)名稱”,下界,上界,步長)-適用于均勻分布的浮點(diǎn)數(shù)hp.uniform(“參數(shù)名稱”,下界,上界)-適用于隨機(jī)分布的浮點(diǎn)數(shù)hp.randint(“參數(shù)名稱”,上界)-適用于[0,上界)的整數(shù),區(qū)間為前閉后開hp.choice(“參數(shù)名稱”,[“字符串1”,“字符串2”,…])-適用于字符串類型,最優(yōu)參數(shù)由索引表示hp.choice(“參數(shù)名稱”,[*range(下界,上界,步長)])-適用于整數(shù)型,最優(yōu)參數(shù)由索引表示hp.choice(“參數(shù)名稱”,[整數(shù)1,整數(shù)2,整數(shù)3,…])-適用于整數(shù)型,最優(yōu)參數(shù)由索引表示hp

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