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創(chuàng)新互聯(lián)Python教程:Python數(shù)據(jù)歸一化如何理解

說明

1、通過對原始數(shù)據(jù)進行變換把數(shù)據(jù)映射到(默認為[0,1])之間。

2、能夠加快梯度下降求最優(yōu)解的速度,并有可能提高精度。

實例

def minmax_demo():
    """
    歸一化
    :return:
    """
    # 1.獲取數(shù)據(jù)
    data = pd.read_csv('dating.txt')
 
    data = data.iloc[:, :3]
    # print("data:\n", data)
    # 2.實例化一個轉(zhuǎn)換器類
    transfer = MinMaxScaler()
 
    # 3.調(diào)用fit_transform
    data_new = transfer.fit_transform(data)
    print("data_new:\n", data_new)
    return None

注意:值和最小值是變化的。另外,值和最小值很容易受到異常點的影響,所以這種方法魯棒性健壯性)較差,只適用于傳統(tǒng)精確的小數(shù)據(jù)場景。

以上就是Python數(shù)據(jù)歸一化的理解,希望對大家有所幫助。更多Python學習指路: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數(shù)據(jù)歸一化如何理解
網(wǎng)頁路徑:http://m.5511xx.com/article/codhdhj.html