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1、是基于 python 語(yǔ)言的機(jī)器學(xué)習(xí)工具包。
SKlearn主要用Python編寫,建立在 Numpy、Scipy、Pandas和Matplotlib 的基礎(chǔ)上,也用 Cython編寫了一些核心算法來(lái)提高性能。
2、有六大功能模塊,分別是分類、回歸、聚類、數(shù)據(jù)降維、模型選擇和數(shù)據(jù)處理。
分類(Classification):識(shí)別樣本屬于哪個(gè)類別,常用算法有 SVM(支持向量機(jī))、nearest neighbors(最近鄰)、random forest(隨機(jī)森林)
回歸(Regression):預(yù)測(cè)與對(duì)象相關(guān)聯(lián)的連續(xù)值屬性,常用算法有 SVR(支持向量機(jī))、 ridge regression(嶺回歸)、Lasso
聚類(Clustering):對(duì)樣本進(jìn)行無(wú)監(jiān)督的自動(dòng)分類,常用算法有 k-Means(k均值)、spectral clustering(特征聚類)、mean-shift(均值漂移)
數(shù)據(jù)降維(Dimensionality reduction):減少相關(guān)變量維數(shù),常用算法有 PCA(主成分分析)、feature selection(特征選擇)、non-negative matrix factorization(非負(fù)矩陣分解)
模型選擇(Model Selection):比較,驗(yàn)證,選擇參數(shù)和模型,常用模塊有 grid search(網(wǎng)格搜索)、cross validation(交叉驗(yàn)證)、 metrics(度量)
數(shù)據(jù)處理(Preprocessing):特征提取和歸一化,常用模塊有 preprocessing(預(yù)處理),feature extraction(特征提取)
這六個(gè)功能模塊涉及 4類算法,分類、回歸 屬于監(jiān)督學(xué)習(xí),聚類屬于非監(jiān)督學(xué)習(xí)。
以上就是Python中SKlearn的介紹,希望對(duì)大家有所幫助。更多Python學(xué)習(xí)指路:創(chuàng)新互聯(lián)Python教程
本文教程操作環(huán)境:windows7系統(tǒng)、Python 3.9.1,DELL G3電腦。
新聞名稱:創(chuàng)新互聯(lián)Python教程:Python中SKlearn是什么
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