[scikit-learn] タグが付いた質問
scikit-learnはPython向けの機械学習ライブラリで、データ解析やデータマイニング用にシンプルで効率的なツールを提供します。誰でも利用しやすく、様々な状況で再利用できます。NumPy, SciPy, matplotlibを用いて構築されています。このプロジェクトはオープンソースで、商用利用が可能です。(BSDライセンス)
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未回答やベストアンサーなし質問
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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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multi-output classification and regression
python scikit-learn にて RandomForestを用いたプログラムを実装中です.
n個の目的変数を分類,回帰で分析する際にn個モデルを作るのではなく
一つのモデルでn個の出力をするmulti-output classification and regression について
調べています.
scikit-...
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google colab上で部分依存プロットをインポートできない
from sklearn.inspection import plot_partial_dependenc
ImportError: cannot import name 'plot_partial_dependence' from 'sklearn.inspection' (/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/sklearn/inspection/...
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AdaboostClassfier(n_estimstor=1)とbase_modelとで、モデルのscoreが違うのはおかしいでしょうか?原因が分かりません。
sklearnのAdaboostClassfierを試していたのですが、以下のような疑問にぶつかりました。
n_estimator=1したときのAdaboostのscoreと、base_modelのscoreは全く同じだと思い、実行したところ、scoreに差があった。この原因は何か?
使用したデータは行数200、列数7のデータで、それぞれに「1」「2」「3」「4」いずれかのラベルがついています。...
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VSCode上のJupyter Notebookで、sklearn配下のメンバーを呼び出そうとすると静的解析ではエラーが出るけど実行できる
状況
Pythonを使ったデータ分析関連。Pandas-Profilingを使おうとしてます。
Pandas-Profilingに渡すデータを作るのにsklearnを使おうとしたんですが、そこでpylanceがエラーを吐く。でも、実行できます。
と、思ったら、実際にPandas-Profilingにデータを渡して実行するとipython側でエラーが出ます。
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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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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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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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