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matlab - 使用 matlab 中交叉验证的 Knn 分类器模型预测新数据集(测试数据)的标签

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-30 08:54:45 25 4
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我有一个训练数据集 (50000 X 16) 和测试数据集 (5000 X 16)[两个数据集中的第 16 列是决策标签或响应。测试数据集中的决策标签用于检查训练的分类器的分类准确性]。我正在使用我的训练数据来训练和验证我的交叉验证 knn 分类器。我使用以下代码创建了一个交叉验证的 knn 分类器模型:

X = Dataset2(1:50000,:); % Use some data for fitting
Y = Training_Label(1:50000,:); % Response of training data

%Create a KNN Classifier model
rng(10); % For reproducibility
Mdl = fitcknn(X,Y,'Distance', 'Cosine', 'Exponent', '', 'NumNeighbors', 10,'DistanceWeight', 'Equal', 'StandardizeData', 1);

%Construct a cross-validated classifier from the model.
CVMdl = crossval(Mdl,'KFold', 10);

%Examine the cross-validation loss, which is the average loss of each cross-validation model when predicting on data that is not used for training.
kloss = kfoldLoss(CVMdl, 'LossFun', 'ClassifError')

% Compute validation accuracy
validationAccuracy = 1 - kloss;

现在我想使用这个交叉验证的 knn 分类器对我的测试数据进行分类,但无法真正弄清楚如何做到这一点。我已经浏览了 matlab 中的可用示例,但找不到任何合适的函数或示例来执行此操作。

我知道如果我的分类器没有经过交叉验证,我可以使用“预测”函数来预测测试数据的类标签。代码如下:

X = Dataset2(1:50000,:); % Use some data for fitting
Y = Training_Label(1:50000,:); % Response of training data

%Create a KNN Classifier model
rng(10); % For reproducibility
Mdl = fitcknn(X,Y,'Distance', 'Cosine', 'Exponent', '', 'NumNeighbors', 10,'DistanceWeight', 'Equal', 'StandardizeData', 1);

%Classification using Test Data
Classifier_Output_Labels = predict(Mdl,TestDataset2(1:5000,:));

但我找不到任何类似的函数(如“预测”)用于交叉验证训练的 knn 分类器。我在Matlab文档中找到了“kfoldPredict”函数,但它说该函数用于评估训练后的模型。 http://www.mathworks.com/help/stats/classificationpartitionedmodel.kfoldpredict.html但我没有发现通过这个函数有任何新数据的输入。

那么有人可以告诉我如何使用交叉验证的 knn 分类器模型来预测新数据的标签吗?我们非常感谢并且非常需要任何帮助。 :( :(

最佳答案

假设您在学习模型时正在进行 10 倍交叉验证。然后,您可以使用 kfoldLoss 函数来获取每次折叠的 CV 损失,然后通过以下方式选择可提供最小 CV 损失的训练模型:

modelLosses = kfoldLoss(Mdl,'mode','individual');

如果你在学习时进行了 10 倍交叉验证,上面的代码将为你提供一个长度为 10 的向量(10 个 CV 误差值)。假设 CV 误差最小的训练模型是第“k”个模型,那么您将使用:

testSetPredictions = predict(Mdl.Trained{k}, testSetFeatures);

关于matlab - 使用 matlab 中交叉验证的 Knn 分类器模型预测新数据集(测试数据)的标签,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/37082266/

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