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shap-model-explainability

Model interpretability via SHAP (Shapley values from game theory). Covers explainer choice (Tree, Deep, Linear, Kernel, Gradient, Permutation), feature attribution, and plots (waterfall, beeswarm, bar, scatter, force, heatmap). Use to explain ML predictions, rank features, debug models, audit fairness, or compare models. Works with tree, deep, linear, and black-box models.

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Informações da origem

Repositório
jaechang-hits/SciAgent-Skills
Última atividade na origem
28 de maio de 2026 às 02:33
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
338
Forks
35

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