Gradient Boosting : Exploitez Les Arbres De Decision Pour Le Machine Learning (xgboost, Catboost, Lightgbm)


français | 16-03-2022 | 258 pages

9782409034022

Livre


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Brève description / annotation

Ce livre sur les méthodes de Gradient Boosting est destiné aux étudiants, universitaires, ingénieurs, data scientist qui souhaitent découvrir en profondeur le fonctionnement de cette technique de Machine Learning utilisée pour construire des ensembles d'arbres de décision. Tous les concepts sont illustrés par des exemples de code applicatif. Ils permettent au lecteur de reconstruire from scratch sa propre librairie d'entraînement des méthodes de Gradient Boosting. En parallèle, le livre présente les bonnes pratiques de la Data Science et apporte au lecteur un solide bagage technique pour construire des modèles de Machine Learning. Après une présentation des principes du Gradient Boosting citant les cas d'application, les avantages et les limites, le lecteur s'imprègne des détails de la théorie mathématique. Une implémentation simple est donnée afin d'en illustrer le fonctionnement. Le lecteur est ensuite armé pour aborder la mise en application et la configuration de ces méthodes. Préparation des données, entraînement, explication d'un modèle, gestion de l'Hyper Parameter Tuning et utilisation des fonctions objectifs sont couverts en détail ! Les derniers chapitres du livre élargissent le sujet vers l'application du Gradient Boosting pour les séries temporelles, la présentation des bibliothèques emblématiques XGBoost, CatBoost et LightGBM ainsi que sur le concept de modèle multi-résolution. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.

Détails

EAN :9782409034022
Auteur: 
Editeur :Eni
Date de publication :  16-03-2022
Format :Livre
Langue :français
Hauteur :216 mm
Largeur :178 mm
Epaisseur :13 mm
Poids :1378 gr
Disponibilité :Disponible
Nombre de pages :258
Collection :  Epsilon