AutoML 手动选择模型

问题描述

我一直在寻找使用 AutoML 进行分类的最佳管道。但我想知道是否可以手动选择模型,然后仅优化其超参数。比如我只想优化SVM的超参数,不关心其他模型。

解决方法

您只能在 MLJAR AutoML 中优化选定的模型。它是开源 AutoML,其代码可在 GitHub 上获得:https://github.com/mljar/mljar-supervised

示例代码如下:

automl = AutoML(algorithms=["Xgboost"],mode="Compete")
automl.fit(X,y)

上面的代码只会调整 Xgboost 算法。需要模式 Compete 是因为 MLJAR AutoML 可以在三种模式下工作:ExplainPerformCompete。 MLJAR AutoML 中可用的算法:基线、线性、随机森林、额外树、决策树、神经网络、最近邻、Xgboost、LightGBM、CatBoost。

我是 MLJAR AutoML 的作者,我很乐意帮助您设置和运行。

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