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機械学習 scikit-learn でタグ付けされた
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scikit-learn でエラー:'Series' object has no attribute 'reshape'
Pythonで X_train = X_train.reshape(1, -1) を実行したところエラーが起きてしまいまして。初心者で質問も多いですが、指摘よろしくお願いいたします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
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scikit-learn でエラー: ValueError: Expected 2D array, got 1D array instead:
sklearnでトレーニングテータとテストデータを分けて決定木アルゴリズムにフィットさせようとしたところエラーが起きました。
解決方法がわからないため、もしよかったら指摘よろしくお願いします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
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scikit-learn の train_test_split でエラー: ValueError: not enough values to unpack (expected 5, got 4)
Python初心者で機械学習を使用した疫学研究をしていますが進め方が合っているかどうかもわからないです。現在、ハイパーパラメータ調整で躓いています。もしよければアドバイス、指摘をお願いします。
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import csv
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ElasticNetCVの引数n_alphasについて
scikit-learn公式ドキュメントには「Number of alphas along the regularization path, used for each l1_ratio.」とありますが、Elasticnetの「n_alpha」という引数はどのようなものかご教授いただけますでしょうか。
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scikit-learnで偽陽性だったもの(データの配列番号)を出力して確認するにはどうすればよいでしょうか?
実装は以下のサイトのものをそのまま使用しました.
https://www.haya-programming.com/entry/2018/02/22/234011
混同行列(confusion_matrix)が以下のようになったため,どのデータが分類に失敗したのかが気になります.
[[1699 1]
[ 0 1936]]
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kerasとscikit-learnによるaccuracyの算出方法による違いはありますか?
私は現在マルチラベルの画像分類をkerasのCNNを用いて行っています。
また、kerasのaccuracyだけでなくscikit-learnの様々な評価方法(Recall, Precision, F1 scoreそしてAccuracy)を用いて精度の再確認を行いました。
結果としてkerasで算出したAccuracyは約90%を示すのに、scikit-learnはどれも60%前後しか示しません。
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pythonライブラリhmmlearnのAttributeError
実行したコード
from hmmlearn import hmm
model = hmm.GaussianHMM(n_components=5, n_iter=100)
model.covars_
吐き出されたエラー文
---------------------------------------------------------------------------
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訓練データとテストデータの評価の差
ある数値を予測するコンペの問題をPythonでやってます。
与えられた訓練データから使えそうな特徴量だけを取り出し、同様にテストデータから訓練データと同じ特徴量を取り出しました。
https://www.kaggle.com/serigne/stacked-regressions-top-4-on-leaderboard/notebook
上記を参考にして、取り出したデータをもとにLASSO ...
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分類問題における評価方法について
機械学習を研究で初めてまだ初心者です。研究で4クラス分類の問題を扱っててaccuracyやprecisionやrecallを算出したいです。
データ数が少ない(30件ほど)で分割のされ方によってスコアにかなり影響を受けてしまいます。交差検証したときのばらつきが大きくて(例えばaccuracyが[0.83333333 0.72727273 0.44444444]など)評価方法に困っています。...
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特徴量として使えるデータを平均の差から見つけ出す方法
クラスタリングを行う上で、特徴量を選択する際に「平均の差」を使おうと考えています。
複数ある属性のうち、平均差が大きいものを特徴量として選択すれば、より適切に集団を分割できるのではないかと考えています。
その際の「平均の差を比較する」方法がわかりません。
例えば、高校のクラスが2つ(A組、B組)あったとし、
それぞれ身長の平均(cm)、体重の平均(kg)、アルバイト収入の平均(円)...
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時系列の特徴量の作成の仕方
機械学習における、時系列の特徴量作成に関して質問です。
以下の添付した画像から、例えば
・Morning直後はある値が増加傾向にある。
・NoonもMorningと比べて大きな変化量はないが、増加傾向にある。
・Eveningも大きな変化量はないが、増加傾向にある。
こういった事実現象を時系列の特徴量として、表現するにはどういった方法がありますでしょうか
機械学習に精通している皆様方、...
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Pythonを使ってロジスティック回帰したときのP値
Python、機械学習についてここ1週間くらいでやりはじめた初心者です。
とても初歩的な質問で申し訳ありませんが、何卒お願いします。
Pythonを使ってロジスティック回帰分析をしようと思っています。
以下のようなユーザーデータを持っています。
年齢・性別・年収と、購入したかどうかの0or1のフラグです。
ユーザid, 年齢, 性別, 年収, 購入フラグ
1 , 30, ...
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scikit-learn ライブラリを継承した自作クラスのオブジェクト生成時にエラー : TypeError: 'module' object is not callable が発生してしまう。又、自身のオブジェクトを表す self が 意図に反して None となってしまう。
自作クラスのオブジェクト作成時の挙動と、自身のオブジェクトを表す self の挙動に関して、
以下の2つの不明点があり解決出来ません。
解決方法を教えて頂きたいですm(__)m
1. 1つ目の不明点(自作クラスのオブジェクト生成時の挙動)
scikit-learn ライブラリの推定器 estimator の基本クラス sklearn.base.BaseEstimator,sklearn....
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ImportError: cannot import name Randomというエラーが出る
sklearn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。
まず簡単なものでやってみようと思い,ネットに出ているコードをそのまま使用しました。
どうしたらよいでしょうか。
コード
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
trainingdata = [[1, 1], [2, 2], [-1, -1],...
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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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sklearnのTfidfVectorizerについて
sklearnでKMeansを利用しようと考えています。
https://github.com/luispedro/BuildingMachineLearningSystemsWithPython/blob/master/ch03/rel_post_20news.py
上記のサンプルを参考にしています。
上記サンプルのL58でTfidfVectorizer.fit_transform()...
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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
...