机器学习程序.zip
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上传者:m0_59508634
更新日期:2025-09-22

机器学习的几个常用程序

资源文件列表(大概)

文件名
大小
机器学习程序/
-
机器学习程序/ANN_Mat.m
589B
机器学习程序/Adaboost_Mat.m
747B
机器学习程序/Dectree_Mat.m
233B
机器学习程序/LineRe_Mat.m
992B
机器学习程序/NB_Mat.m
258B
机器学习程序/Norminmax.m
1.14KB
机器学习程序/Norzscore.m
1.12KB
机器学习程序/NotBit.m
1.8KB
机器学习程序/SVM_Mat.m
512B

资源内容介绍

机器学习的几个常用程序
%%小数点定标归一化方法clear all;close all;clc;fishertable=readtable('fisheriris.csv');%导入样本数据,样本数据为Table型SepalLengthMat= fishertable.SepalLength;%取Table型数据的SepalLength的属性值,转化为矩阵形式Bit=floor(log10(max(abs(SepalLengthMat))))+1;%计算出属性值中绝对值最大的数据的位数if Bit~=0 NorSepalLength=(SepalLengthMat')/(Bit*10); %小数点定标归一化 NorSepalLength=NorSepalLength';%行矩阵变为列矩阵else NorSepalLength=SepalLengthMat;%假如位数为0,则原数据即为处理后的数据endSepalWidthMat= fishertable.SepalWidth;%取Table型数据的SSepalWidth的属性值,转化为矩阵形式Bit=floor(log10(max(abs(SepalWidthMat))))+1;%计算出属性值中绝对值最大的数据的位数if Bit~=0 NorSepalWidth=(SepalWidthMat')/(Bit*10);%小数点定标归一化 NorSepalWidth=NorSepalWidth';%行矩阵变为列矩阵else NorSepalWidth=SepalWidthMat;%假如位数为0,则原数据即为处理后的数据endPetalLengthMat= fishertable. PetalLength;%取Table型数据的SepalLength的属性值,转化为矩阵形式Bit=floor(log10(max(abs(PetalLengthMat))))+1;%计算出属性值中绝对值最大的数据的位数if Bit~=0 NorPetalLength=(PetalLengthMat')/(Bit*10);%小数点定标归一化 NorPetalLength=NorPetalLength';%行矩阵变为列矩阵else NorPetalLength=PetalLengthMat;%假如位数为0,则原数据即为处理后的数据endPetalWidthMat= fishertable.PetalWidth;%取Table型数据的SepalLength的属性值,转化为矩阵形式Bit=floor(log10(max(abs(PetalWidthMat))))+1;%计算出属性值中绝对值最大的数据的位数if Bit~=0 NorPetalWidth=(PetalWidthMat')/(Bit*10);%小数点定标归一化 NorPetalWidth=NorPetalWidth';%行矩阵变为列矩阵else NorPetalWidth=PetalWidthMat;%假如位数为0,则原数据即为处理后的数据endNorfishertable=table(NorSepalLength, NorSepalWidth, NorPetalLength, NorPetalWidth, fishertable.Species);%将归一化处理后的数据转化为Table型数据,且添加上已有的标签

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