sklearn库的体验-鸢尾花训练集

鸢尾花训练集

鸢尾花训练集是植物学家通过测量三种种类的鸢尾花萼片、花径等参数形成的一个数据集。
在监督学习中,一个最常见的案例就是学习这个训练集,得到一个分类器。当一个全新的鸢尾花个例数据输入后,分类器就能判断这属于哪一种鸢尾花。

5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa

训练集中每一行包括花朵的4个参数(浮点类型)和一个花名(字符串类型)。
在真正处理时,我们需要把花名的字符串转变为浮点型,因为分类器本质上是数字之间的映射。对于鸢尾花问题就是将1*4的向量映射为一个数。
首先对训练集的数据进行处理后,得到

5.1,3.5,1.4,0.2,1
4.9,3.0,1.4,0.2,1
4.7,3.2,1.3,0.2,1
4.6,3.1,1.5,0.2,1
5.0,3.6,1.4,0.2,1
5.4,3.9,1.7,0.4,1
4.6,3.4,1.4,0.3,1
5.0,3.4,1.5,0.2,1
4.4,2.9,1.4,0.2,1
4.9,3.1,1.5,0.1,1
5.4,3.7,1.5,0.2,1
4.8,3.4,1.6,0.2,1
4.8,3.0,1.4,0.1,1
4.3,3.0,1.1,0.1,1
5.8,4.0,1.2,0.2,1
5.7,4.4,1.5,0.4,1
5.4,3.9,1.3,0.4,1
5.1,3.5,1.4,0.3,1
5.7,3.8,1.7,0.3,1
5.1,3.8,1.5,0.3,1
5.4,3.4,1.7,0.2,1
5.1,3.7,1.5,0.4,1
4.6,3.6,1.0,0.2,1
5.1,3.3,1.7,0.5,1
4.8,3.4,1.9,0.2,1
5.0,3.0,1.6,0.2,1
5.0,3.4,1.6,0.4,1
5.2,3.5,1.5,0.2,1
5.2,3.4,1.4,0.2,1
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4.8,3.1,1.6,0.2,1
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5.2,4.1,1.5,0.1,1
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4.9,3.1,1.5,0.1,1
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5.5,3.5,1.3,0.2,1
4.9,3.1,1.5,0.1,1
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5.1,3.4,1.5,0.2,1
5.0,3.5,1.3,0.3,1
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4.4,3.2,1.3,0.2,1
5.0,3.5,1.6,0.6,1
5.1,3.8,1.9,0.4,1
4.8,3.0,1.4,0.3,1
5.1,3.
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