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社区首页 >问答首页 >是否有可能解释sklearn隔离森林预测?

是否有可能解释sklearn隔离森林预测?
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Stack Overflow用户
提问于 2019-09-12 17:51:07
回答 2查看 1.8K关注 0票数 0

我正在使用sklearn的隔离森林算法来做一些无监督的异常检测。我需要解释预测,我想知道是否有任何方法可以获得导致每个样本的决定的路径。

我通常使用SHAP或ELI5,但我喜欢做一些更定制的东西。所以我需要确切的路径。

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回答 2

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2019-09-12 19:31:26

您正在创建树的集合,因此给定实例的路径对于集合中的每棵树都是不同的。为了检测异常,隔离林获取给定实例的所有树的平均路径长度(隔离样本的分裂数),并使用此长度来确定它是否为异常(平均较短的路径长度表示异常)。当你看着一组树的平均值时,没有“精确”的路径。

据我所知,您最好的选择是使用像您提到的SHAP这样的工具,但您也可以只训练一些估计器,并查看这些树中给定实例所采用的路径,以深入了解决策。

票数 0
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Stack Overflow用户

发布于 2020-02-07 17:01:41

现在可以在IF:https://github.com/slundberg/shap/pull/784/files中使用SkLearn的Shap值

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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/57904088

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