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Lv4 모델링 8/8 파이썬 python Voting Classifier 실습

2021.08.27 15:47 418 Views

안녕하세요.🏌️‍♂️🏌️‍♂️ 오늘은 이전 시간에 배운 Voting Classifier실습을 진행 하도록 하겠습니다. 👴🧓


Voting Classifier에는 Hard voting 과 Soft voting 두 개중 Soft Voting을 이용 할 예정입니다. VotingClassifier은 sklearn라이브러리에서 제공합니다.😎


Voting Classifier에 사용할 모델은 Random Forest, Xgboost, Light GBM 입니다.


복습 하러 가기

🧈 Random Forest

🍞 XGBoost

🥞 Light GBM


from sklearn.ensemble import VotingClassifier

VC = VotingClassifier(estimators=[('rf',RF),('xgb',XGB),('lgbm',LGBM)],voting = 'soft')


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

from lightgbm import LGBMClassifier

from xgboost import XGBClassifier


from sklearn.ensemble import VotingClassifier

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier


# 모델 정의

LGBM = LGBMClassifier()

XGB = XGBClassifier()

RF = RandomForestClassifier()


VC = VotingClassifier(estimators=[('rf',RF),('xgb',XGB),('lgbm',LGBM)],voting = 'soft')


# 모델 학습


# X 는 train에서 quality 를 제외한 모든 변수

# y 는 train의 qulity 변수


X = train_one.drop('quality',axis= 1)

y = train_one['quality']


# fit 메소드를 이용해 모델 학습

VC.fit(X,y)


# predict 메소드와 test_one 데이터를 이용해 품질 예측

pred = VC.predict(test_one)


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[Colab 실습 링크]


↩️ 오늘의 파이썬 리스트

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그린티
2021.09.12 21:07

done

다욤
2021.09.20 02:05

done

왼쪽눈썹왁싱
2021.11.01 20:49

changhyeon
2021.12.30 18:12

done

moran
2022.01.03 17:23

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