LightGbmTrainerBase<TOptions,TOutput,TTransformer,TModel> Classe
Definição
Importante
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Classe base para todo o treinamento com LightGBM.
public abstract class LightGbmTrainerBase<TOptions,TOutput,TTransformer,TModel> : Microsoft.ML.Trainers.TrainerEstimatorBaseWithGroupId<TTransformer,TModel> where TOptions : LightGbmTrainerBase<TOptions,TOutput,TTransformer,TModel>.OptionsBase, new() where TTransformer : ISingleFeaturePredictionTransformer<TModel> where TModel : class
type LightGbmTrainerBase<'Options, 'Output, 'ransformer, 'Model (requires 'Options :> LightGbmTrainerBase<'Options, 'Output, 'ransformer, 'Model>.OptionsBase and 'Options : (new : unit -> 'Options) and 'ransformer :> ISingleFeaturePredictionTransformer<'Model> and 'Model : null)> = class
inherit TrainerEstimatorBaseWithGroupId<'ransformer, 'Model (requires 'ransformer :> ISingleFeaturePredictionTransformer<'Model> and 'Model : null)>
Public MustInherit Class LightGbmTrainerBase(Of TOptions, TOutput, TTransformer, TModel)
Inherits TrainerEstimatorBaseWithGroupId(Of TTransformer, TModel)
Parâmetros de tipo
- TOptions
- TOutput
- TTransformer
- TModel
- Herança
-
LightGbmTrainerBase<TOptions,TOutput,TTransformer,TModel>
- Derivado
Campos
FeatureColumn |
A coluna de recursos esperada pelo treinador. (Herdado de TrainerEstimatorBase<TTransformer,TModel>) |
GroupIdColumn |
A coluna groupID opcional esperada pelos treinadores de classificação. (Herdado de TrainerEstimatorBaseWithGroupId<TTransformer,TModel>) |
LabelColumn |
A coluna de rótulo esperada pelo treinador. Pode ser |
WeightColumn |
A coluna de peso que o treinador espera. Pode ser |
Propriedades
Info |
Classe base para todo o treinamento com LightGBM. |
Métodos
Fit(IDataView) |
Treina e retorna um ITransformer. (Herdado de TrainerEstimatorBase<TTransformer,TModel>) |
GetOutputSchema(SchemaShape) |
Classe base para todo o treinamento com LightGBM. (Herdado de TrainerEstimatorBase<TTransformer,TModel>) |
Métodos de Extensão
AppendCacheCheckpoint<TTrans>(IEstimator<TTrans>, IHostEnvironment) |
Acrescente um 'ponto de verificação de cache' à cadeia do avaliador. Isso garantirá que os estimadores downstream sejam treinados em relação aos dados armazenados em cache. É útil ter um ponto de verificação de cache antes dos treinadores que levam vários passes de dados. |
WithOnFitDelegate<TTransformer>(IEstimator<TTransformer>, Action<TTransformer>) |
Dado um avaliador, retorne um objeto de encapsulamento que chamará um delegado uma vez Fit(IDataView) que seja chamado. Geralmente, é importante que um avaliador retorne informações sobre o que estava em forma, e é por isso que o Fit(IDataView) método retorna um objeto especificamente tipado, em vez de apenas um geral ITransformer. No entanto, ao mesmo tempo, IEstimator<TTransformer> muitas vezes são formados em pipelines com muitos objetos, portanto, talvez seja necessário criar uma cadeia de avaliadores por meio EstimatorChain<TLastTransformer> de onde o estimador para o qual queremos obter o transformador está enterrado em algum lugar nesta cadeia. Para esse cenário, podemos por meio desse método anexar um delegado que será chamado assim que o ajuste for chamado. |