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摘要: 1. 查看数据类型 import numpy as np arr = np.array([1,2,3,4,5]) print(arr) [1 2 3 4 5] # dtype用来查看数据类型 arr.dtype dtype('int32') 2. 转换数据类型 # astype用来转换数据类型 fl 阅读全文
posted @ 2019-07-16 20:26 做梦当财神 阅读(9615) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 支持向量机(一)线性可分支持向量机 支持向量机(二)线性支持向量机 支持向量机(三)非线性支持向量机与核函数 支持向量机(四)SMO算法 一、核技巧 1.非线性分类问题 如图 \(7.7\),无法用直线(线性模型)将正实例点 “●”、负实例点 “×” 正确分开,但可用一条椭圆曲线(非线性模型)将其分 阅读全文
posted @ 2019-07-16 11:08 做梦当财神 阅读(1041) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: numpy.unique(ar, return_index=False, return_inverse=False, return_counts=False, axis=None)[source] 一维数组 对一维数组或列表,unique()函数去除其中重复元素,并按元素大小返回一个新的无重复元组或 阅读全文
posted @ 2019-07-11 11:00 做梦当财神 阅读(8295) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: sklearn.feature_extraction.DictVectorizer:将字典组成的列表转换成向量。(将特征与值的映射字典组成的列表转换成向量) 1. 特征矩阵行代表数据,列代表特征,0表示该数据没有该特征 [[ 2. 0. 1.] [ 0. 1. 3.]] [[ 2. 0. 1.] [ 阅读全文
posted @ 2019-07-09 15:44 做梦当财神 阅读(961) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 所谓不平衡指的是:不同类别的样本数量差异非常大。 数据规模上可以分为大数据分布不均衡和小数据分布不均衡。大数据分布不均衡:例如拥有1000万条记录的数据集中,其中占比50万条的少数分类样本便于属于这种情况。小数据分布不均衡:例如拥有1000条数据样本的数据集中,其中占有10条的少数分类样本便于属于这 阅读全文
posted @ 2019-07-08 21:42 做梦当财神 阅读(8225) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 1. groupby() 2. 聚合方法size()和count() size跟count的区别: size计数时包含NaN值,而count不包含NaN值 count() size() 来自:https://blog.csdn.net/m0_37870649/article/details/8097 阅读全文
posted @ 2019-07-08 19:59 做梦当财神 阅读(12518) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 支持向量机(一)线性可分支持向量机 支持向量机(二)线性支持向量机 支持向量机(三)非线性支持向量机与核函数 支持向量机(四)SMO算法 一、线性支持向量机 线性可分支持向量机对线性不可分数据不适用,因为这时的不等式约束不成立。需要修改硬间隔最大化为软间隔最大化。 线性不可分意味某些样本点 \((x 阅读全文
posted @ 2019-07-05 20:58 做梦当财神 阅读(579) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 复杂网络中,单源单点的最小费用最大流算法(MCMF)应用广泛。 在实际网络问题中,不仅考虑从 Vs 到 Vt 的流量最大,还要考虑可行流在网络传送过程中的费用问题,这就是网络的最小费用最大流问题。 最小费用最大流问题的一般提法:已知容量网络 D=(V ,A ,C),每条弧 (Vi,Vj) 除了已给出 阅读全文
posted @ 2019-06-23 02:28 做梦当财神 阅读(10331) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: 来自:https://www.cnblogs.com/everfight/p/pandas_select_rows.html 阅读全文
posted @ 2019-06-13 14:23 做梦当财神 阅读(3177) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: $k$​​​​ 近邻法($k-nearest\ neighbor,\ k-NN$​​​​​​​)即可用于分类,也可用于回归。 $KNN$​ 做分类还是回归区别在预测时的决策方式。做分类时,用多数表决法;做回归时,用平均法。 sklearn-learn 中只使用了 蛮力实现($brute-force$ 阅读全文
posted @ 2019-05-31 17:19 做梦当财神 阅读(732) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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