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Python 随记

Python 随记

作者: Sugars_daddy | 来源:发表于2017-12-26 18:08 被阅读0次

    from sklearn import metrics 其中metrics是度量,是用来统计计算应用的性能指标, 频率, 耗时 ,大小长短;
    来源
    通过python metrics计算应用性能指标

    df = series.to_frame 将pandas中的series转成dataframe
    df.columns = ['a'] 暴力改列名字
    df_month_rename = df_month.rename(columns={'Times': 'DATE_TIME'})
    df.drop([' column_1','column_2'],axis=1) 去列
    df.drop([' index',])
    s_Y_pre = np.where(s_Y_pre < 0, 0, s_Y_pre) np.where函数
    datetime = [2017-10-01_00:00:00,...,2017-10-31_23:45:00]
    date = datetime.str[0:10] # 字符串选取年月日
    date = [2017-10-01,...,2017-10-31]
    rmse_score = pd.Series(rmse_score, index=index_date) # 设置索引

        df_year = pd.DataFrame([])
        for j in range(0, 365):
            df_ex = pd.read_table(dir_data + txt_files[j+365*i],
                               skiprows=2, nrows=96)  # 使用空格作为分隔符,表头为空
            df_year = pd.concat([df_year, df_ex])    # 上下df的合并
    

    使用sklearn时 需要数据预处理,参考以下原创
    Scikit-learn Preprocessing 预处理
    此片原创文章中 有几处错误,公式计算时的方差应该是标准差,既然是数学公式当然要严谨一些,希望原作者给予修改。

    二次规划问题
    [原创二次规划基础知识](http://blog.csdn.net/jbb0523/article/details/50598523

    莫烦python
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