MLおよびEDAアプリの展開
この流線アプリケーションは、Telco Customer Churn Churnの分析と予測のための完全なソリューションを提供します。 その主要な機能と機能を調べてみましょう。
アプリケーションコンポーネント:
アプリケーションは、3つの主要なモジュールで構成されています。認証システム、探索的データ分析(EDA)ダッシュボード、およびTelcoチャーン予測モデル。
1。保護認証:
認証モジュール()は、堅牢なログインシステムを提供します:authenticationapp.py
- ユーザー名とパスワードベースのログイン
ソーシャルログインのためにGoogleおよびFacebookとの統合。
- ログインを成功させたときの歓迎のメッセージ。
- パスワードを表示/非表示にするオプション。
- 2。インタラクティブなEDAダッシュボード:
edaダッシュボード()は、包括的なデータ探索を促進します:
edaapp.py
CSVおよびExcelファイルのアップロードをサポートします
- 直感的なナビゲーションサイドバーが含まれています さまざまな画面サイズにシームレスに適応します。
- 3。テルコチャーン予測エンジン:
)には、洗練されたデータ処理パイプラインと複数の機械学習モデルが組み込まれています。 データ処理:
telcochurnapp.py
パイプラインは、以下を含むデータの前処理手順を処理します
。
での機能スケーリング カテゴリの特徴のための1ホットのエンコード。
-
SimpleImputer
機械学習モデル: -
StandardScaler
アプリケーションは、いくつかのモデルを訓練および利用します: - ランダムフォレスト分類器
ロジスティック回帰 勾配ブースト分類器
システムは、モデルのパフォーマンスを自動的に評価し、リアルタイムの予測を提供し、堅牢なエラー処理を組み込んでいます。
- 技術的な詳細:
- モデルトレーニングレバレッジ
- データ分割の場合は、効率のためにモデルキャッシング(
ユーザーエクスペリエンス:
アプリケーションには、ユーザーフレンドリーなインターフェイスがあります:
train_test_split
最適な視聴のためのワイドレイアウトデザイン。@st.cache_data
@st.cache_data def train_models(_X, y): X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42) models = { "Random Forest": RandomForestClassifier(random_state=42), "Logistic Regression": LogisticRegression(random_state=42), "Gradient Boosting": GradientBoostingClassifier(random_state=42) } # ... (rest of the training and evaluation logic)
直感的なファイルアップロード機能。 リアルタイム予測ディスプレイ。
このアプリケーションは、高度な機械学習技術と合理化されたユーザーインターフェイスを効果的に組み合わせて、Telcoの顧客の解析と予測の強力なツールを提供します。
- 謝辞:
-
著者は、インパクトのあるトレーニングプログラムに対してアズビアフリカに感謝の気持ちを表明しています。 Azubi Africaとそのイニシアチブの詳細については、[Azubi Africaへのリンク]をご覧ください。
タグ: azubiデータサイエンス
以上がMLおよびEDAアプリの展開の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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PythonはゲームとGUI開発に優れています。 1)ゲーム開発は、2Dゲームの作成に適した図面、オーディオ、その他の機能を提供し、Pygameを使用します。 2)GUI開発は、TKINTERまたはPYQTを選択できます。 TKINTERはシンプルで使いやすく、PYQTは豊富な機能を備えており、専門能力開発に適しています。

Pythonは学習と使用が簡単ですが、Cはより強力ですが複雑です。 1。Python構文は簡潔で初心者に適しています。動的なタイピングと自動メモリ管理により、使いやすくなりますが、ランタイムエラーを引き起こす可能性があります。 2.Cは、高性能アプリケーションに適した低レベルの制御と高度な機能を提供しますが、学習しきい値が高く、手動メモリとタイプの安全管理が必要です。

限られた時間でPythonの学習効率を最大化するには、PythonのDateTime、時間、およびスケジュールモジュールを使用できます。 1. DateTimeモジュールは、学習時間を記録および計画するために使用されます。 2。時間モジュールは、勉強と休息の時間を設定するのに役立ちます。 3.スケジュールモジュールは、毎週の学習タスクを自動的に配置します。

Pythonは開発効率でCよりも優れていますが、Cは実行パフォーマンスが高くなっています。 1。Pythonの簡潔な構文とリッチライブラリは、開発効率を向上させます。 2.Cのコンピレーションタイプの特性とハードウェア制御により、実行パフォーマンスが向上します。選択を行うときは、プロジェクトのニーズに基づいて開発速度と実行効率を比較検討する必要があります。

PythonListSarePartOfThestAndardarenot.liestareBuilting-in、versatile、forStoringCollectionsのpythonlistarepart。

Pythonは、自動化、スクリプト、およびタスク管理に優れています。 1)自動化:OSやShutilなどの標準ライブラリを介してファイルバックアップが実現されます。 2)スクリプトの書き込み:Psutilライブラリを使用してシステムリソースを監視します。 3)タスク管理:スケジュールライブラリを使用してタスクをスケジュールします。 Pythonの使いやすさと豊富なライブラリサポートにより、これらの分野で優先ツールになります。

Pythonを1日2時間学ぶだけで十分ですか?それはあなたの目標と学習方法に依存します。 1)明確な学習計画を策定し、2)適切な学習リソースと方法を選択します。3)実践的な実践とレビューとレビューと統合を練習および統合し、統合すると、この期間中にPythonの基本的な知識と高度な機能を徐々に習得できます。

PythonとCにはそれぞれ独自の利点があり、選択はプロジェクトの要件に基づいている必要があります。 1)Pythonは、簡潔な構文と動的タイピングのため、迅速な開発とデータ処理に適しています。 2)Cは、静的なタイピングと手動メモリ管理により、高性能およびシステムプログラミングに適しています。
