[機械学習] タグが付いた質問
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pythonでscikit-learnを用いたらImportErrorが起きてしまいます
技術評論社のデータサイエンティスト養成読本 機械学習入門編を読んでいます
128ページからscikit-learn入門のページが始まるのですが
そちらにあるコードを試したところ、scikit-learnのImportErrorが起きてしまいます
何が悪いのかわかりませんが・・・どなたかご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?
Mac OSX 10.9
python 3.4.3
...
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sklearnでImportError: cannot import name cloneというエラーが出る
pythonでランダムフォレストを使おうとしているのですが,以下のエラーが出てきます。
どうすればよいのかご教授お願い致します。
Traceback (most recent call last):
File "random.py", line 4, in <module>
from sklearn.ensemble import ...
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'numpy.ndarray' object has no attribute 'append'のエラーについて
現在、Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実装の本で勉強してまして、
コードを実装すると、下記のエラーが発生してしまいます。ネットで調べたところ、numpyでarrayを追加することで解決とのことですが、どのようなコードを追加すればよいのか分かりません。
コードの追加及び他の方法で解決することについて、ご教示よろしくお願いいたします。
weights, ...
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KeyError: 'PClass'の対処法
先ほど質問させて頂いた者です。回答者様のアドバイスを受けて修正したところ、一部ですがこのようなエラーが出ました。これはどういったエラーなのでしょうか?対処法を教えて頂きたいです。
from google.colab import files
upload = files.upload()
from google.colab import files
upload = files.upload()...
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機械学習による配列の推定
人物が写っている画像からその人の年齢を推定するというものがあり、ラベル付けしていればRGB画像から値を推定することはできると思いますが、配列(例えば身長体重)を推定したい場合、この延長線上で実装はできるのでしょうか?
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KerasでLSTMをしようとしているが、エラーが出てしまう。
3次元のデータと1次元の正解データをLSTMで学習させようとしているが、エラーが出てしまします。
どうすればよいでしょうか?
コードに問題があったため少し変更しました。
参考にしたものはこちらです。
http://sweng.web.fc2.com/ja/program/python/time-series-forecast-lstm.html
import numpy as np
from ...
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kerasで同じコードでIndexErrorとAttributeErrorがでます
自力で単純なautoencoderを頑張って書いてみました。
しかし、
C:\Users\yudai\Desktop\keras_AE.py:62: UserWarning: Update your `Model` call to the Keras 2 API: `Model(inputs=Tensor("in..., outputs=Tensor("de...)`
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雑誌の通りにコードしたのですがNameError: name 'PClass' is not definedと出てしまった
機械学習の雑誌からpythonを始めた超初心者でKaggleのタイタニック号生存者予想をやっているのですが、雑誌の通りにコードしたのですが後半のグラフを作るときのコードがNameError: name 'PClass' is not definedと出てしまい、行き詰ってしまいました・・・
どなたか解決策をお願いします...
ちなみに、雑誌は日経ソフトウェアの「タイタニックでデータ分析の特集」で、...
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バギングしたランダムフォレストの決定木を表示したい
バギングしたランダムフォレストの決定木の中からテストスコアが一番良いものを表示したいです。
以下のようなコードを書きました。
clf=BaggingClassifier(RandomForestClassifier(max_depth=depth, random_state=0), n_estimators=100, random_state=0)
#モデルを構築
clf = clf....
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バギングした決定木を可視化したいのにエラーが出る
バギングした決定木を可視化したいです。
以下のようなコードを書きましたが
#決定木モデルとバギングの設定
model=BaggingClassifier(tree.DecisionTreeClassifier(random_state=0), n_estimators=100, random_state=0)
#モデルの構築
scores = {}
model.fit(X_train, ...