[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)

10 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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PyCaretで特徴量が変わることについて教えてください ValueError: Number of features of the model must match the input. Model n_features_ is 1025 and input n_features is 4104

PyCaretでsetupするときの前処理で、Original Dataのshape(281,4015)から、Transformed Train Set(196, 1046), Transformed Test Set(85, 1046)に変わる部分が分かりません このため以下のエラーが発生する原因になっています 背景として、添付のモノクロ顔画像の感情分類データ(120, 128,3) 46,...
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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のErrorメッセージ”cannot import name 'plot_confusion_matrix' from 'sklearn.metrics' の解消方法につき、どなたかご教示ください。

SVMのregressoarを用いて、金融市場の評価分析を行おうとしています。 テキストを参考にコーディングしたところ、最終行の plot_confusion_matrix, plot_roc_curve でエラーとなってしまい、先に進めません(メッセージ内容は、タイトル通り)。 エラーメッセージをgoogleで検索し、PIPやsciket-learnのupdateを行い、...
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説明変数の標準化/正規化とsklearnのパイプラインについて

説明変数(x)の標準化、正規化の必要性は広く知れ渡るところですが、目的変数(y)の標準化/正規化は行うべきなのでしょうか?また、行うべきである場合、sklearnのパイプラインにはどうやって 目的変数のtransform,inverse_transformを組み込むのでしょうか? 私はこれまで、いくつの資料、研修、サンプルコードから、目的変数の標準化は必要なものと理解していましたが、...
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sklearnの尤度関数・損失関数・最適化手法を確認する方法とカスタマイズする方法

したいこと Pythonのライブラリsklearnの一般的な知識を知りたいです。 例えばRandomForestRegressorの尤度関数・損失関数・最適化がどのような手法で行われているのかを知りたいです 例えばRandomForestRegressorの尤度関数・損失関数・最適化をカスタマイズする方法・そもそもできるのかを知りたいです。 ...
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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 --------------------------------------------------------------------------- ...