Golearn 模型对自变量(预测变量)和目标(预测)是隐含的
来源:Golang技术栈
时间:2023-04-15 14:41:31 392浏览 收藏
怎么入门Golang编程?需要学习哪些知识点?这是新手们刚接触编程时常见的问题;下面golang学习网就来给大家整理分享一些知识点,希望能够给初学者一些帮助。本篇文章就来介绍《Golearn 模型对自变量(预测变量)和目标(预测)是隐含的》,涉及到golang,有需要的可以收藏一下
问题内容
我正在用 Go 学习机器学习。我正在探索 Go 中的 Golearn 包,以获得 ML 支持。我对 model.fit 和 model.predict 函数的实现方式感到非常困惑。
例如,在来自Golearn 存储库的 Knn 分类器的示例实现中:
rawData, err := base.ParseCSVToInstances("../datasets/iris_headers.csv", true) cls := knn.NewKnnClassifier("euclidean", "linear", 2) trainData, testData := base.InstancesTrainTestSplit(rawData, 0.50) cls.Fit(trainData) predictions, err := cls.Predict(testData)
我很困惑哪个是模型的 x 和 y。如何有选择地传入预测变量并进行预测?我几乎被互联网文章冻结了,没有提供任何线索。
我是 Golang ML 开发人员的新手。在 Go 中有过 Web 和数据库工作的经验。我在 python 中编写 ML 模型。最近我发现 GO 在数据处理方面速度更快,适合 ML 应用,同时速度比 python 快。我渴望对此作出解释。如果没有,一个不太复杂但有足够 ML 支持的 Go 库也可以。
正确答案
golearn
->knn
实现 k 最近邻算法。它是由
-
将 csv 文件解析为矩阵
-
(
Predict
函数) 使用不同算法计算向量之间的距离- 欧几里得
- 曼哈顿
- 余弦
在执行此步骤时,所有 非数字字段都将被删除 。非数字字段被假定为该模型正在训练的标签。
- 类别/标签或
Attributes
定义在csv
, 在预测列表中返回,一对形式的值(index,predicted Attribute)
。
我如何有选择地传入预测变量并预测
在knn
您可以通过将 csv 中的预测目标标记为非整数值来做到这一点。例如 ( Iris-setosa
, Iris-versicolor
)。
线性回归
你可以使用AddClassAttribute()
,这个方法是在DenseInstances
struct
上定义的,它是base.ParseCSVToInstances()
方法的输出。
这样做的代码看起来像
instances, err := base.ParseCSVToInstances("../examples/datasets/exams.csv", true) // true: means first line of csv is headers. attrArray:=instances.AllAttributes() instances.SetClassAttribute(attrArray[4])//setting final column as class attribute, note that there cannot be more than one class attribute for linear regression. trainData, testData := base.InstancesTrainTestSplit(instances, 0.1) lr := NewLinearRegression() err := lr.Fit(instances) if err!=nil{ // error handling } predictions, err := lr.Predict(testData) if err!=nil{ // error handling }
警告:-> 在线性回归给出的测试文件中,所有这些都没有完成。我不会声称上述方法是分配回归目标的正确方法或最佳方法。
这是一种可能的方式。它成为Fit()
线性回归函数的候选者,这是该模型的计算发生的地方。Predict()
函数仅将有限的线性回归系数集相乘并将该值存储为预测。
今天带大家了解了golang的相关知识,希望对你有所帮助;关于Golang的技术知识我们会一点点深入介绍,欢迎大家关注golang学习网公众号,一起学习编程~
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