Ed
há 11 meses
Vamos analisar a sequência correta para a implementação do SVM com o scikit-learn: 1. IV - from sklearn import svm: Primeiro, precisamos importar a biblioteca que contém a implementação do SVM. 2. III - classificador_SVM = svm.SVC(): Em seguida, criamos uma instância do classificador SVM. 3. II - classificador_SVM.fit(X_train_normalizado, y_train): Depois, ajustamos o modelo aos dados de treino. 4. I - print('A acurácia do SVM na base de treino é: {:.2f} '.format(classificador_SVM.score(X_train_normalizado, y_train))): Por fim, imprimimos a acurácia do modelo. Portanto, a sequência correta é: C) IV - III - II - I.
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