使用Python怎么實(shí)現(xiàn)一個(gè)分割訓(xùn)練集和測(cè)試集?針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,這篇文章詳細(xì)介紹了相對(duì)應(yīng)的分析和解答,希望可以幫助更多想解決這個(gè)問(wèn)題的小伙伴找到更簡(jiǎn)單易行的方法。

數(shù)據(jù)集介紹
使用數(shù)據(jù)集Wine,來(lái)自UCI 。包括178條樣本,13個(gè)特征。
import pandas as pd
import numpy as np
df_wine = pd.read_csv('https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data', header=None)
df_wine.columns = ['Class label', 'Alcohol',
'Malic acid', 'Ash',
'Alcalinity of ash', 'Magnesium',
'Total phenols', 'Flavanoids',
'Nonflavanoid phenols',
'Proanthocyanins',
'Color intensity', 'Hue',
'OD280/OD315 of diluted wines',
'Proline']分割訓(xùn)練集和測(cè)試集
隨機(jī)分割
分為訓(xùn)練集和測(cè)試集
方法:使用scikit-learn中model_selection子模塊的train_test_split函數(shù)
from sklearn.model_selection import train_test_split X, y = df_wine.ix[:, 1:].values, df_wine.ix[:, 0].values X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=0)#隨機(jī)選擇25%作為測(cè)試集,剩余作為訓(xùn)練集
關(guān)于使用Python怎么實(shí)現(xiàn)一個(gè)分割訓(xùn)練集和測(cè)試集問(wèn)題的解答就分享到這里了,希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助,如果你還有很多疑惑沒(méi)有解開(kāi),可以關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)成都網(wǎng)站設(shè)計(jì)公司行業(yè)資訊頻道了解更多相關(guān)知識(shí)。
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文章名稱:使用Python怎么實(shí)現(xiàn)一個(gè)分割訓(xùn)練集和測(cè)試集-創(chuàng)新互聯(lián)
文章來(lái)源:http://chinadenli.net/article24/ccijje.html
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