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            python機(jī)器學(xué)習(xí)線性回歸算法

            來源:千鋒教育
            發(fā)布人:zyh
            時間: 2023-05-31 15:00:00 1685516400

              在 Python 中實現(xiàn)線性回歸算法有多種方式,以下是一種常用的方法:

              1. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:將數(shù)據(jù)集劃分為訓(xùn)練集和測試集,并進(jìn)行特征縮放(將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化)。

              2. 導(dǎo)入必要的庫: NumPy 和 Pandas 用于數(shù)據(jù)操作, Matplotlib 用于可視化。

              3. 引入線性回歸模型:引入 Scikit-Learn 中的線性回歸模型,如下所示:  

            from sklearn.linear_model import LinearRegression

              4. 創(chuàng)建線性回歸對象:創(chuàng)建 LinearRegression() 對象。  

            lin_reg = LinearRegression()

              5. 訓(xùn)練模型:使用訓(xùn)練集進(jìn)行訓(xùn)練。 

            lin_reg.fit(X_train, y_train)

              其中,X_train 是訓(xùn)練集特征,y_train 是訓(xùn)練集標(biāo)簽。

              6. 預(yù)測結(jié)果:使用測試集進(jìn)行預(yù)測。 

            y_pred = lin_reg.predict(X_test)

              其中,y_pred 是測試集的預(yù)測標(biāo)簽。

              7. 可視化:使用 Matplotlib 可視化結(jié)果。 

            plt.scatter(X_test, y_test, color='red')
            plt.plot(X_test, y_pred, color='blue')
            plt.title('Linear Regression')
            plt.xlabel('Independent Variable')
            plt.ylabel('Dependent Variable')
            plt.show()

              完整代碼示例: 

            import pandas as pd
            import numpy as np
            import matplotlib.pyplot as plt
            from sklearn.model_selection import train_test_split
            from sklearn.linear_model import LinearRegression

            # 讀取數(shù)據(jù)
            dataset = pd.read_csv('data.csv')

            # 準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
            X = dataset.iloc[:, :-1].values
            y = dataset.iloc[:, 1].values
            X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=1/3, random_state=None)

            # 特征縮放
            from sklearn.preprocessing import StandardScaler
            sc_X = StandardScaler()
            X_train = sc_X.fit_transform(X_train)
            X_test = sc_X.transform(X_test)

            # 創(chuàng)建線性回歸對象
            lin_reg = LinearRegression()

            # 訓(xùn)練模型
            lin_reg.fit(X_train, y_train)

            # 預(yù)測結(jié)果
            y_pred = lin_reg.predict(X_test)

            # 可視化
            plt.scatter(X_test, y_test, color='red')
            plt.plot(X_test, y_pred, color='blue')
            plt.title('Linear Regression')
            plt.xlabel('Independent Variable')
            plt.ylabel('Dependent Variable')
            plt.show()

              注:data.csv 數(shù)據(jù)集應(yīng)該包含兩列數(shù)據(jù),第一列為特征,第二列為標(biāo)簽。

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