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            當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  技術(shù)干貨  > python 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

            python 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

            來(lái)源:千鋒教育
            發(fā)布人:xqq
            時(shí)間: 2023-11-08 01:08:48 1699376928

            標(biāo)準(zhǔn)化:在機(jī)器學(xué)習(xí)中,我們可能要處理不同種類的資料,例如,音訊和圖片上的像素值,這些資料可能是高緯度的,資料標(biāo)準(zhǔn)化后會(huì)使得每個(gè)特征中的數(shù)值平均變?yōu)?(將每個(gè)特征的值都減掉原始資料中該特征的平均),標(biāo)準(zhǔn)差變?yōu)?,這個(gè)方法被廣泛的使用在許多機(jī)器學(xué)習(xí)算法中(例如:支持向量機(jī),邏輯回歸和類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))。

            StandardScaler計(jì)算訓(xùn)練集的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差,以便測(cè)試數(shù)據(jù)及使用相同的變換。

            變換后各維特征有0均值,單位方差,也叫z-score規(guī)范化(零均值規(guī)范化),計(jì)算方式是將特征值減去均值,除以標(biāo)準(zhǔn)差。

            fit

            用于計(jì)算訓(xùn)練數(shù)據(jù)的均值和方差,后面就會(huì)用均值和方差來(lái)轉(zhuǎn)換訓(xùn)練數(shù)據(jù)

            fit_transform

            不僅計(jì)算訓(xùn)練數(shù)據(jù)的均值和方差,還會(huì)基于計(jì)算出來(lái)的均值和方差來(lái)轉(zhuǎn)換訓(xùn)練數(shù)據(jù),從而把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布。

            transform

            很顯然,它只是進(jìn)行轉(zhuǎn)換,只是把訓(xùn)練數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布。(一般會(huì)把train和test集放在一起做標(biāo)準(zhǔn)化,或者在train集上做標(biāo)準(zhǔn)化后,用同樣的標(biāo)準(zhǔn)化器去標(biāo)準(zhǔn)化test集,此時(shí)可以使用scaler)。

            data=[[0,0],[0,0],[1,1],[1,1]]

            #1.基于mean和std的標(biāo)準(zhǔn)化

            scaler=preprocessing.StandardScaler().fit(train_data)

            scaler.transform(train_data)

            scaler.transform(test_data)

            一般來(lái)說(shuō)先使用fit:

            1scaler=preocessing.StandardScaler().fit(X)

            這一步可以計(jì)算得到scaler,scaler里面存的有計(jì)算出來(lái)的均值和方差。

            再使用transform

            1scaler.transform(X)

            這一步再用scaler中的均值和方差來(lái)轉(zhuǎn)換X,使X標(biāo)準(zhǔn)化。

            最后,在預(yù)測(cè)的時(shí)候,也要對(duì)數(shù)據(jù)做同樣的標(biāo)準(zhǔn)化處理,即也要用上面的scaler中的均值和方差來(lái)對(duì)預(yù)測(cè)時(shí)候的特征進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。

            注意:測(cè)試數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化的方式要和訓(xùn)練數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的方式一樣,必須使用同一個(gè)scaler來(lái)進(jìn)行transform

            以上內(nèi)容為大家介紹了python數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,希望對(duì)大家有所幫助,如果想要了解更多Python相關(guān)知識(shí),請(qǐng)關(guān)注IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu):千鋒教育。

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