HOG+SVM是经典的行人检测方法,论文作者同时搞了一个INRIA数据集。INRIA数据集官方页面:http://pascal.inrialpes.fr/data/human/,不过说真的,数据集搞的挺乱的。首先,INRIA数据集的原始图片,来自GRAZ 01数据集和网络上的一些图片。这些图片相比于MIT行人数据集,人的姿态和光照条件啥的都更加全面,适合做行人检测。每张图片中都进行了行人区域的标定
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2023-07-21 22:04:48
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【[2020.6] 数据挖掘:基于Spark框架的K-Means聚类2】在Iris数据集上借助pyspark实现K-Means聚类Iris(鸢尾花)数据集Iris数据集简介Iris数据集下载和处理基于pypark的K-Means 聚类实验与参数分析Spark组件MLlib实验步骤与参数分析实验代码 Win10下pyspark环境的配置请参考上篇博文:【[2020.6] 数据挖掘:基于Spark框
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2024-01-28 11:07:20
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一、数据准备数据准备见:使用精灵标注助手制作yolov3训练数据集(附解析xml代码)本篇文章为项目实战部分,理论部分简析见:YoLov1-YoLov3演变历程(思维导图)二、项目代码部分:1、cfg.pyCLASS_NUM = 10
"anchor box是对coco数据集聚类获得"
ANCHORS_GROUP_KMEANS = {
52: [[10,13], [16,30], [
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2024-01-29 06:12:16
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0.鸢尾花数据集 鸢尾花数据集作为入门经典数据集。Iris数据集是常用的分类实验数据集,由Fisher, 1936收集整理。Iris也称鸢尾花卉数据集,是一类多重变量分析的数据集。数据集包含150个数据集,分为3类,每类50个数据,每个数据包含4个属性。可通过花萼长度,花萼宽度,花瓣长度,花瓣宽度4个属性预测鸢尾花卉属于(Setosa,Versicolour,Virginica)三个种类中的哪一
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2023-12-02 22:20:03
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1.向量机from sklearn import svm#svm函数需要的
import numpy as np#numpy科学计算库
from sklearn import model_selection
import matplotlib.pyplot as plt
#如果想要好的结果需要进行参数的调整,同时选取的用于训练的参数也可以增加到四个(本文用了前两个)
#数据每一行一个鸢尾花的
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2024-03-28 13:19:14
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感知机算法实战Iris数据集关于感知机的相关理论知识请查看:感知机关于Iris数据集Iris也称鸢尾花卉数据集,是一类多重变量分析的数据集。数据集包含150个数据集,分为3类,每类50个数据,每个数据包含4个属性。可通过花萼长度,花萼宽度,花瓣长度,花瓣宽度4个属性预测鸢尾花卉属于(Setosa,Versicolour,Virginica)三个种类中的哪一类。Iris以鸢尾花的特征作为数据来源,常
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2023-11-09 06:52:45
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在这篇文章中,我将使用python中的决策树(用于分类)。重点将放在基础知识和对最终决策树的理解上。导入因此,首先我们进行一些导入。from __future__ import print_functionimport os
import subprocess
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.tree import Decis
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2024-01-06 18:49:22
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鸢尾花(iris)数据集更新时间:2021-03-21 01:01:09标签:数据集 鸢尾花说明鸢【音:yuān】尾花(Iris)是单子叶百合目花卉,是一种比较常见的花,可能不经意间你就能在某个公园里碰见它,而且鸢尾花的品种较多。它是一个很小的数据集,仅有150行,5列。该数据集的四个特征属性的取值都是数值型的,他们具有相同的量纲,不需要你做任何标准化的处理,第五列为通过前面四列所确定的
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2024-03-05 16:22:26
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前言大家好,关于数据挖掘或者机器学习的理论我想大家应该都已经了解很多,而数据挖掘的工具例如Pandas、NumPy、Sklearn等在历史文章都有所介绍,因此今天我们将开始第二个案例实战也是使用非常多的IRIS数据集:根据花瓣和花萼的长宽预测鸢尾花的种类。加载数据首先我们打开Jupyter Notebook导入相关库 import pandas as pd
import numpy as n
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2023-11-15 15:47:07
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首先,这个Python数据可视化实战是在Iris数据集上完成的。所使用的是Python 3环境下的jupyter notebook。实战中我们需要用到的库包括:pandas , matplotlib , seaborn.%matplotlib notebook #在jupyter notebook使用交互式绘图# 首先,我们导入pandas, 一个可用于数据
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2024-06-30 12:58:35
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Dataset之IRIS:鸢尾花(Iris)数据集的简介、下载、使用方法之详细攻略目录莺尾花(Iris)数据集的简介1、莺尾花(Iris)数据集可视化莺尾花(Iris)数据集的下载莺尾花(Iris)数据集的使用方法莺尾花(Iris)数据集的简介 Iris数据集,也称鸢尾花数据集,是一类多重变量分析的数据集,于1988年公开,用于分类任务。数据集包含150个数
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2023-10-29 08:10:43
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Fisher数据可视化去掉Species特征中的’Iris-'字符Seaborn可视化palette调色板sns初始化,set()设置主题、调色板relplothue联合分布 jointplotdisplotboxplotviolinplotpairplotFisher数据可视化import pandas as pd
df_Iris = pd.read_csv('Iris1.csv')
df_Ir
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2023-09-01 06:35:47
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《用Python玩转数据》scikit-learn机器学习经典入门项目scikit-learn是基于NumPy、SciPy和Matplotlib的著名的Python机器学习包,里面包含了大量经典机器学习的数据集和算法实现,请基于经典的鸢尾花数据集iris实现简单的分类和聚类功能。#通过如下语句可以获得iris数据集(通过dir(datasets)查看数据集,例如可用datasets.load_di
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2024-08-08 10:25:20
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最近有哪些轻薄笔记本是值得买的?也许很多人会给出不同的答案,但是小新Pro14必定在其中,因为这款笔记本实在有点难买。作为一名五年联想用户,这款笔记本也确实激起了评价君换本的愿望,至于小新Pro14这款笔记本怎么样,相信很多人也期待答案,既然如此,我们就来个开箱吧。小新Pro14笔记本目前有两档配置可选,都是酷睿i5-1135G7、16GB内存、512GB SSD,配备了14英寸2240×1400
logistic回归,鸢尾花数据集预测,数据可视化,StandardScaler,LogisticRegression(),pcolormesh
0.鸢尾花数据集 鸢尾花数据集作为入门经典数据集。Iris数据集是常用的分类实验数据集,由Fisher, 1936收集整理。Iris也称鸢尾花卉数据集,是一类多重变量分析的数据集。数据集包含150个数据集,分
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2023-07-15 16:57:05
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本次主要围绕Iris数据集进行一个简单的数据分析, 另外在数据的可视化部分进行了重点介绍.环境win8, python3.7, jupyter notebook目录1. 项目背景2. 数据概览3. 特征工程4. 构建模型正文1. 项目背景鸢尾属(拉丁学名:Iris L.), 单子叶植物纲, 鸢尾科多年生草本植物, 开的花大而美丽, 观赏价值很高. 鸢尾属约300种, Iris数据集中包含了其中的三
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2018-10-26 18:25:00
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在这篇文章中,我将使用python中的决策树(用于分类)。重点将放在基础知识和对最终决策树的理解上。导入因此,首先我们进行一些导入。from __future__ import print_functionimport osimport subprocessimport pandas as pdimport numpy as npfrom sklearn.tree import DecisionT
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2024-01-03 15:56:19
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# 基于PyTorch的鸢尾花分类
鸢尾花(Iris)数据集是机器学习中一个经典的案例,常用于分类和聚类的算法研究。本文将使用PyTorch构建一个简单的神经网络模型来识别鸢尾花的品种,并通过代码示例来演示具体实现。
## 鸢尾花数据集简介
鸢尾花数据集包含150个样本,每个样本有4个特征:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度和花瓣宽度。这些特征用于分类三种鸢尾花品种:山鸢尾(Iris Setosa
原创
2024-10-19 07:28:37
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一、前言在深度学习中,数据量通常是都非常多,非常大的,如此大量的数据,不可能一次性的在模型中进行向前的计算和反向传播,经常我们会对整个数据进行随机的打乱顺序,把数据处理成一个个的batch,同时还会对数据进行预处理。所以,接下来我们来学习pytorch中的数据加载的方法。二、数据集类2.1、Dataset基类在torch中提供了数据集的基类torch.utils.data.Dataset,继承这个
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2024-08-06 19:10:09
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如果你从事大数据工作,用Python的Pandas库时会发现很多惊喜。Pandas在数据科学和分析领域扮演越来越重要的角色,尤其是对于从Excel和VBA转向Python的用户。所以,对于数据科学家,数据分析师,数据工程师,Pandas是什么呢?Pandas文档里的对它的介绍是:“快速、灵活、和易于理解的数据结构,以此让处理关系型数据和带有标签的数据时更简单直观。”快速、灵活、简单和直观,这些都是