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编程问答

ML之RFDT:利用RF(RFR)、DT(DTR)两种算法实现对boston(波士顿房价)数据集进行训练并预测

發布時間:2025/3/21 编程问答 19 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 ML之RFDT:利用RF(RFR)、DT(DTR)两种算法实现对boston(波士顿房价)数据集进行训练并预测 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

ML之RF&DT:利用RF(RFR)、DT(DTR)兩種算法實現對boston(波士頓房價)數據集進行訓練并預測

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目錄

輸出結果

實現代碼


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輸出結果

1、兩種算法的預測結果

2、回歸樹的可視化

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實現代碼

boston_house = load_boston()boston_feature_name = boston_house.feature_names boston_features = boston_house.data boston_target = boston_house.targetprint('boston_feature_name','\n',boston_feature_name) print('boston_features[:5,:]','\n',boston_features[:5,:]) print('boston_target','\n',boston_target[:10])RFR = RandomForestRegressor(n_estimators=15) RFR = RFR.fit(boston_features, boston_target)RFR_result=RFR.predict(boston_features) print('RFR_result','\n',RFR_result[:10])

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的ML之RFDT:利用RF(RFR)、DT(DTR)两种算法实现对boston(波士顿房价)数据集进行训练并预测的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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