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Méthodes prédictives Discussion :

[scikit-learn] Différences entre LogisticRegression et LogisticRegressionCV


Sujet :

Méthodes prédictives

  1. #1
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    Par défaut [scikit-learn] Différences entre LogisticRegression et LogisticRegressionCV
    Bonjour,

    Je suis nouveau dans le monde statistique et j'utilise scikit-Learn pour effectuer certains algorithme et je butes sur la différence entre LogisticRegression et LogisticRegressionCV.

    Merci de m'aider ou du moins de me donner un site qui pourra m'aider.

  2. #2
    Nouveau membre du Club

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    Par défaut
    Salut !

    Je ne suis pas (encore... ) expert de sklearn, mais quand on croise les signatures :

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    LogisticRegressionCV(Cs=10, fit_intercept=True, cv=None, dual=False, penalty='l2', scoring=None, solver='lbfgs', tol=0.0001, max_iter=100, class_weight=None, n_jobs=1, verbose=0, refit=True, intercept_scaling=1.0, multi_class='ovr', random_state=None)
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    LogisticRegression(penalty='l2', dual=False, tol=0.0001, C=1.0, fit_intercept=True, intercept_scaling=1, class_weight=None, random_state=None, solver='liblinear', max_iter=100, multi_class='ovr', verbose=0, warm_start=False, n_jobs=1)
    on remarque que LogisticRegressionCV contient le paramètre cv qui signifie cross validation.
    De plus en regardant le code source on voit :
    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    class LogisticRegressionCV(LogisticRegression, BaseEstimator, LinearClassifierMixin, _LearntSelectorMixin)
    ce qui pour moi signifie que LogisticRegression et LogisticRegressionCV sont relativement identique et que la différence réside principalement dans le fait que LogisticRegressionCV va tenter de tunner les paramètres en fonction des scores obtenus dans le cross validation set...

    Après il est possible que je me trompe, je ne me suis jusqu'à présent que servit de LogisticRegression et je me code moi même mes fonctions pour tunner les paramètres telles que la régularisation...

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