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shap

Model interpretability and explainability using SHAP (SHapley Additive exPlanations). Use this skill when explaining machine learning model predictions, computing feature importance, generating SHAP plots (waterfall, beeswarm, bar, scatter, force, heatmap), debugging models, analyzing model bias or fairness, comparing models, or implementing explainable AI. Works with tree-based models (XGBoost, LightGBM, Random Forest), deep learning (TensorFlow, PyTorch), linear models, and any black-box model.

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Informations de source

Dépôt
davila7/claude-code-templates
Dernière activité de la source
20 décembre 2025 à 21:13
Langue détectée de SKILL.md
anglais
Étoiles
30 229
Forks
3 394

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