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AI大神求助,如何使用这些数据训练模型,最终实现通过消费数据对客户定性?

tabular数据做好

features(特征):消费数据分类,金额,等等等等能想到的都加上
target(目标):预期住院天数和实际住院天数的比较

每一行就是一个个体

目前处理这种模型最牛逼的算法叫GBDT(gradient boosting decision tree),基于decision tree(比如random forest)的ML增强版

还可以用Shapley value衡量每个feature对loss或者其他criterion的sensitivity

两大成熟的软件包一个是微软的LightGBM,一个是曾经找到希格斯玻色子的XGB

如果细讲以上大概可以为一个小公司省去100k到200k的咨询费


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