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Eu gostaria de saber como avaliar qual modelo está melhor. Por exemplo: estou aprendendo machine learning utilizando o dataset o titanic, e utilizei decisions tree, logistic regression e random forest, mas como posso avaliar qual terá o maior percentual de acertos??

li um material sobre metricas de avaliação de machine learning, mas nao entendi muito bem e menos ainda como utiliza.

de preferencia utilizando R

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    Pedro, este site recebe melhor perguntas sobre programação mais objetivas. A sua pergunta é muito aberta e uma boa resposta necessitaria um texto muito grande. Tente editar a sua pergunta explicando exatamente o que você não entendeu: "para que elas servem?", "qual é a ideia por trás?" Assim ficará mais fácil de conseguir uma resposta. A princípio o próprio "percentual de acertos" que você citou é uma métrica de avaliação. Tente também postar o código que você está usando para ajustar esses modelos que você mencionou. Commented 10/11/2016 às 1:36
  • Gostaria de saber como usar as metricas de avaliação Commented 10/11/2016 às 1:47
  • Algum lugar onde eu possa estudar o assunto, ja seria algo muito bom Commented 10/11/2016 às 1:53
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    Já tentou aqui: kaggle.com/amberthomas/titanic/… Commented 10/11/2016 às 2:09
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    Olá. Bem vindo ao SOPT. Como o colega @DanielFalbel já te explicou, a sua pergunta não está muito boa para o formato deste site (que não é um fórum - se não fez ainda, faça o tour e leia Como perguntar). Vc diz que "leu material sobre métricas, mas não entendeu". Não entendeu o que? Procure explicar a sua dúvida! Commented 10/11/2016 às 11:57

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