“随机森林”分类器的python实现过程

 时间:2024-10-12 19:10:45

1、需要以下模块:from sklearn import datasetsfrom sklearn.ensemble import Ran颊俄岿髭domForestClassifierimport numpy as np数据集还是iris:a=datasets.load_iris()至于怎么使用这组数据,完全照搬《KNN分类器的实现过程(python)》的方法。

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2、创建一个随机森林分类器:fs = {'随机森林' : RandomForestClassifier(n_estimators=50)}

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3、训练模型:f = fs[f_key]f.fit(x_train,y_train.ravel())

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4、测试模型:g = f.predict(x_test)

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5、用整个数据集做测试,看看准确率:sc = f.score(x,y.ravel())

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