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python pipeline的用法及避坑點(diǎn)

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說(shuō)明

1、在使用之前需要在settings中打開。

2、pipeline在settings中鍵表示位置(即pipeline在項(xiàng)目中的位置可以自定義),值表示離引擎的距離,越近數(shù)據(jù)越先通過(guò):權(quán)重值小的優(yōu)先執(zhí)行。

3、當(dāng)pipeline較多時(shí),process_item的方法必須是returnitem,否則后一個(gè)pipeline獲得的數(shù)據(jù)就是None值。

pipeline中必須有process_item方法,否則item無(wú)法接收和處理。

實(shí)例

from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.decomposition import PCA
estimators = [('reduce_dim', PCA()), ('clf', SVC())]
pipe = Pipeline(estimators)
pipe

內(nèi)容擴(kuò)展:

Python的sklearn.pipeline.Pipeline()函數(shù)可以把多個(gè)“處理數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)”按順序打包在一起,數(shù)據(jù)在前一個(gè)節(jié)點(diǎn)處理之后的結(jié)果,轉(zhuǎn)到下一個(gè)節(jié)點(diǎn)處理。除了最后一個(gè)節(jié)點(diǎn)外,其他節(jié)點(diǎn)都必須實(shí)現(xiàn)'fit()'和'transform()'方法, 最后一個(gè)節(jié)點(diǎn)需要實(shí)現(xiàn)fit()方法即可。當(dāng)訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù)送進(jìn)Pipeline進(jìn)行處理時(shí), 它會(huì)逐個(gè)調(diào)用節(jié)點(diǎn)的fit()和transform()方法,然后點(diǎn)用最后一個(gè)節(jié)點(diǎn)的fit()方法來(lái)擬合數(shù)據(jù)。

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.pipeline import Pipeline
 
def polynomial_model(degree = 1):
    polynomial_features = PolynomialFeatures(degree = degree, include_bias = False)
    linear_regression = LinearRegression()
    pipeline = Pipeline([('polynomial_features', polynomial_features),
 ('linear_regression', linear_regression)])
    return pipeline

以上就是python pipeline的用法及避坑點(diǎn)的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于python pipeline的使用注意的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!

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