数据集划分
当前话题为您枚举了最新的数据集划分。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。
Matlab日期数据集划分函数
用于交叉验证的日期划分函数,用起来真的是挺顺手的。Matlab虽然自带了一些交叉验证的功能,但老实说,不是直观。这段代码就比较贴心,直接帮你把一串日期数据随机分成训练集、验证集和测试集,适合搞机器学习或者参数调优的同学。
自带了个用支持向量机(SVM)调核函数的示例,嗯,用来参考参数调整的思路还挺有的。代码结构也比较清晰,变量命名都蛮规整的,新手上手也不会懵。需要划分数据集训练模型?直接上这个函数就行。
我觉得它比较适合那些不想纠结 Matlab 交叉验证函数细节、又想快速测试模型表现的情况。你只要把日期数据丢进去,它就帮你分好三份,训练一份,验证一份,用测试集看看效果,流程刚刚好。
对了,如
Matlab
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2025-06-17
数据集划分策略训练集与测试集的合理配置
数据集的划分,说简单点就是“分配训练任务”,怎么分,分多少,都是门学问。训练集和测试集要搭配得当,模型才不会一味死记硬背。文章里除了讲原则,也带你用Python动手练练,像train_test_split这种函数,简单好用,建议多试试。搞推荐系统、分类模型,甚至做图像识别,第一步都是数据拆分。你要是随便分,测试出来的效果就会不靠谱,部署上线分分钟翻车。文章里有个不错的建议:按比例划分+打乱数据顺序,比较保险。文中还搭配了几个实战链接,像是用在SVM、ARIMA、FastText这种场景的,你可以直接点进去看看,里面不少数据集还挺干净的,拿来做实验刚刚好。实际操作那段也不复杂,用sklearn.
数据挖掘
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2025-06-23
MovieLens数据集
包含推荐系统算法开发和评估所需的用户评分、电影元数据和标签。
算法与数据结构
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2024-05-01
PCA 数据集
该数据集包含 PCA 分析的数据。
数据挖掘
18
2024-05-15
Seaborn 数据集
包含 Seaborn 可视化库所需的所有基础数据集。
算法与数据结构
16
2024-05-28
MNIST 数据集
MNIST 数据集已打包,内含训练和测试数据。
算法与数据结构
25
2024-05-26
Lastfm数据集
标签推荐算法中常用的数据集,源自Lastfm。
spark
16
2024-05-15
att48数据集TSP问题测试数据集
att48 数据集是一个挺经典的 TSP(旅行商问题)数据集,包含了 48 个城市的坐标和编号。对于喜欢 TSP 问题的朋友来说,这个数据集实用。其实,它的应用场景也挺广泛,比如用来测试求解算法的性能,或者在一些优化问题中当做样例。想尝试用 MATLAB 跑一跑这个数据集吗?你可以通过相关示例数据集快速上手,或者看看 SQL 格式的城市数据集,了解如何类似问题。如果你有兴趣,网上还有一些关于 att48 数据集的深度,你更好地理解和应用。如果你对 TSP 问题感兴趣,可以利用这个数据集来做一些优化实验。是对于机器学习、算法设计等领域的朋友,这个数据集值得一试哦!
算法与数据结构
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2025-06-24
AR、ORL和Stanford数据集人脸识别研究数据集
AR 和 ORL 与 Stanford 数据集是人脸识别领域比较常用的几个数据集。Stanford 数据集包含 200 张男性和 200 张女性人脸图像,光照和姿态都差不多,分辨率为 200×200,正面图像为主,分为训练集和测试集,图像格式为.jpg。而 ORL 数据集是 40 个人的面部图像,10 张,格式是.pgm。此外,AR 数据集有 2600 张图像,男女不分文件夹,文件格式也是.pgm。总体来说,这些数据集对人脸识别的测试和研究挺有的。如果你做人脸识别相关的项目,使用这些数据集可以轻松搞定数据准备工作,节省多时间哦。
算法与数据结构
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2025-07-01
GroupLens MovieLens 数据集
包含 GroupLens MovieLens 三套常用数据集:100k、1m 和 10m,与官网数据一致,方便快速获取。
算法与数据结构
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2024-05-19