主要就以下函数作出举例:
Ⅰ.preprocessing.MinMaxScaler(feature_range=(-1, 1)).fit(X)
Ⅱ.scaler1.inverse_transform(X_scaled1)
Ⅲ.preprocessing.StandardScaler().fit(X)
Ⅳ.scaler2.inverse_transform(X_scaled2)
scaler1,scaler2为归一化标准化后地对象。
1 | import torch |
效果:
黑色背景可能更好点:
具体的回归预测例子:pre_data是数据集,293*14,第一列是y,其他13个特征x:
1 | x_data=pre_data[:,1:] |
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