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编程问答

ML之分类预测:基于sklearn库的七八种机器学习算法利用糖尿病(diabetes)数据集(8→1)实现二分类预测

發(fā)布時(shí)間:2025/3/21 编程问答 38 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 ML之分类预测:基于sklearn库的七八种机器学习算法利用糖尿病(diabetes)数据集(8→1)实现二分类预测 小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.

ML之分類預(yù)測(cè):基于sklearn庫(kù)的七八種機(jī)器學(xué)習(xí)算法利用糖尿病(diabetes)數(shù)據(jù)集(8→1)實(shí)現(xiàn)二分類預(yù)測(cè)

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?

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目錄

輸出結(jié)果

數(shù)據(jù)集展示

輸出結(jié)果

1、k-NN

2、LoR

4、DT

5、RF

6、GB

???7、SVM

8、NN

設(shè)計(jì)思路


?

?

輸出結(jié)果

數(shù)據(jù)集展示

輸出結(jié)果

1、k-NN


k-NN:Accuracy of K-NN classifier on training set: 0.79
k-NN:Accuracy of K-NN classifier on test set: 0.78

?

2、LoR

#?



LoR:C1 Training set accuracy: 0.781
LoR:C1 Test set accuracy: 0.771
LoR:C100 Training set accuracy: 0.785
LoR:C100 Test set accuracy: 0.766
LoR:C001 Training set accuracy: 0.700
LoR:C001 Test set accuracy: 0.703

?

4、DT


DT:Accuracy on training set: 1.000
DT:Accuracy on test set: 0.714
DT:Accuracy on training set: 0.773
DT:Accuracy on test set: 0.740

?

5、RF





RF:Accuracy on training set: 1.000
RF:Accuracy on test set: 0.786
RF:max_depth=3 Accuracy on training set: 0.800
RF:max_depth=3 Accuracy on test set: 0.755

?

6、GB



GB:Accuracy on training set: 0.917
GB:Accuracy on test set: 0.792
GB:Accuracy on training set: 0.804
GB:Accuracy on test set: 0.781
GB:Accuracy on training set: 0.802
GB:Accuracy on test set: 0.776

?

7、SVM







SVM:Accuracy on training set: 1.00
SVM:Accuracy on test set: 0.65
SVM:MinMaxScaler Accuracy on training set: 0.77
SVM:MinMaxScaler Accuracy on test set: 0.77
SVM:C=500 Accuracy on training set: 0.790
SVM:C=500 Accuracy on test set: 0.792
SVM:C=1000 Accuracy on training set: 0.790
SVM:C=1000 Accuracy on test set: 0.797
SVM:C=2000 Accuracy on training set: 0.800
SVM:C=2000 Accuracy on test set: 0.797

?

?

8、NN

利用多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

?



NN:Data standardization—Accuracy on training set: 0.823
NN:Data standardization—Accuracy on test set: 0.802
NN:Data standardization(max_iter=1000)—Accuracy on training set: 0.877
NN:Data standardization(max_iter=1000)—Accuracy on test set: 0.755
NN:Data standardization(max_iter=1000,alpha=1)—Accuracy on training set: 0.795
NN:Data standardization(max_iter=1000,alpha=1)—Accuracy on test set: 0.792

?

?

設(shè)計(jì)思路

?

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?

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的ML之分类预测:基于sklearn库的七八种机器学习算法利用糖尿病(diabetes)数据集(8→1)实现二分类预测的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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