kNN算法是k-近邻算法的简称,主要用来进行分类实践,主要思路如下:
1.存在一个训练数据集,每个数据都有对应的标签,也就是说,我们知道样本集中每一数据和他对应的类别。
2.当输入一个新数据进行类别或标签判定时,将新数据的每个特征值与训练数据集中的每个数据进行比较,计算其到训练数据集中每个点的距离(下列代码实现使用的是欧式距离)。
3.然后提取k个与新数据最接近的训练数据点所对应的标签或类别。
4.出现次数最多的标签或类别,记为当前预测新数据的标签或类别。
欧式距离公式为:
distance= sqrt((xA0-XB0)^2+(xA1-XB1)^2+...+(xAn-XBn)^2)(若数据有n个特征项)
以下为代码实现:
#! /usr/bin/python #coding=utf-8 from numpy import * import operator def createDataSet(): group = array([[1.0,1.1],[1.0,1.0],[0,0],[0,0.1]])#训练数据样本集合 labels = ['A','A','B','B']#训练数据对应的类别 return group,labels ''''' inX:用于分类的输入向量 dataSet:训练样本集合 labels:标签向量 k:k-近邻算法中的k ''' def classify0(inX,dataSet,labels,k): dataSetSize = dataSet.shape[0] #获取数组的维度,也就是获取训练样本的行数(样本数),若获取列数,则为shape[1] diffMat = tile(inX,(dataSetSize,1)) - dataSet # tile 表示inX在重复dataSetSize行,重复1列。为输入向量与各个样本求取欧式距离做准备。 sqDiddMat = diffMat**2 #diffMat是输入向量与我们训练样本每个点相减得到的,**2表示值的结果取平方。 sqDistances = sqDiddMat.sum(axis=1)#默认为axis=0,axis=1以后就是将一个矩阵的每一行向量相加 distances = sqDistances**0.5 #对结果进行开平方,得到输入向量与每个训练样本中点的欧式距离 sorteDistIndicies = distances.argsort()#将距离结果按照从小到大排序获得索引值 classcount={} #这是一个字典,key为类别,value为距离最小的前k个样本点里面为该类别的个数。 for i in range(k): voteIlabel = labels[sorteDistIndicies[i]]#获取距离最小的前k个样本点对应的label值 classcount[voteIlabel] = classcount.get(voteIlabel,0)+1 #如果之前的样本点label值与与现在的相同,则累计加1,否则,此次加1 sorteClassCount = sorted(classcount.iteritems(),key=operator.itemgetter(1),reverse=True) #针对calsscount获取对象的第1个域的值进行降序排序。也就是说根据类别的个数从大到小排序。 return sorteClassCount[0][0] #返回排序的字典的第一个元素的key,即分类后的类别 createDataSet() print classify0([0.9,0.9],group,labels,3)
结果为:A
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。
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稳了!魔兽国服回归的3条重磅消息!官宣时间再确认!
昨天有一位朋友在大神群里分享,自己亚服账号被封号之后居然弹出了国服的封号信息对话框。
这里面让他访问的是一个国服的战网网址,com.cn和后面的zh都非常明白地表明这就是国服战网。
而他在复制这个网址并且进行登录之后,确实是网易的网址,也就是我们熟悉的停服之后国服发布的暴雪游戏产品运营到期开放退款的说明。这是一件比较奇怪的事情,因为以前都没有出现这样的情况,现在突然提示跳转到国服战网的网址,是不是说明了简体中文客户端已经开始进行更新了呢?
更新日志
2024年11月26日
2024年11月26日
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