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QUESTION / RÉPONSE

Comment spécifier le modèle BART à utiliser pour le calcul des marges prédictives?

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Réponse

Pour spécifier le modèle, vous devez utiliser le paramètre obligatoire `model`, qui indique la table binaire contenant le modèle ajusté lors d'un précédent entraînement.
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bartGauss
bart

Die Aktion bartGauss im Aktionssatz Bayesian Additive Regression Trees (bart) passt Modelle für Bayes'sche additive Regressionsbäume (BART) an normalverteilte Antwortdaten an. BART ist eine nichtparametrische Regressionsmethode, die einen Ensemble-Ansatz verwendet, bei dem das Modell eine Summe vieler schwacher Lerner (Regressionsbäume) ist. Diese Methode ist besonders effektiv bei der Erfassung komplexer nichtlinearer Beziehungen zwischen Prädiktoren und der Antwortvariablen und bietet gleichzeitig eine Quantifizierung der Unsicherheit durch ihren Bayes'schen Rahmen.

bartScore
bart

The bartScore action scores a data table using a previously fitted Bayesian additive regression trees (BART) model. It generates predicted values, residuals, and confidence limits for each observation in the input data.

bartScore
bart

L'action `bartScore` est utilisée pour appliquer un modèle d'arbres de régression additifs bayésiens (BART) préalablement entraîné à un nouveau jeu de données afin de générer des prédictions (scoring). Elle charge un modèle sauvegardé et calcule les statistiques de sortie pour chaque observation dans la table de scoring, telles que les valeurs prédites, les résidus, et les intervalles de crédibilité.