文件名称:
nd00333_AZMLND_Optimizing_a_Pipeline_in_Azure-Starter_Files-源码
开发工具:
文件大小: 4kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-12
详细说明:在Azure中优化ML管道
概述
该项目是Udacity Azure ML Nanodegree的一部分。 在这个项目中,我们使用Python SDK和提供的Scikit-learn模型来构建和优化Azure ML管道。 然后将该模型与Azure AutoML运行进行比较。
概括
用1-2句话解释问题陈述:例如:“此数据集包含有关……我们试图预测……的数据”
用1-2句话说明解决方案:例如,“表现最好的模型是...”
Scikit学习管道
解释管道架构,包括数据,超参数调整和分类算法。
您选择的参数采样器有什么好处?
您选择的提前停止政策有什么好处?
自动贴图
用1-2个句子描述由AutoML生成的模型和超参数。
管道比较
比较两个模型及其性能。 准确度有什么区别? 在建筑中? 如果存在差异,为什么您会认为存在差异?
未来的工作
在以后的实验中有哪些方面需要改进? 为什么这些改进对模
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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