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python - 在不平衡样本场景中为每个类提取相同数量的样本

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 17:55:54 26 4
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我有 2 个类(class),A 和 B。每个类(class)之间的样本数量不平衡,比如说 A 类有 500 个,B 类有 1000 个。

有没有办法为每个类提取平衡数量的样本,比如使用 scikit learn 或任何 Numpy 函数为 A 类和 B 类提取 300 个样本。

样本是前 5 列,标签/类别是最后一列

1 2 3 4 5 1
2 3 4 2 3 1
4 0 5 4 3 1
4 5 9 2 4 2
5 9 5 3 9 2

我想要做的是在我的最终选择中拥有相等数量的两个类:
2 3 4 2 3 1
4 0 5 4 3 1
4 5 9 2 4 2
5 9 5 3 9 2

最佳答案

您可以使用 sample() n 具有相同值的方法参数,如果你可以使用 Pandas

演示:

In [364]: df1
Out[364]:
a b c d
0 0.774496 0.852985 0.257568 0.223773
1 0.630460 0.203675 0.305280 0.965628
2 0.408746 0.939827 0.801505 0.343216
3 0.578582 0.541716 0.451810 0.173890
4 0.210301 0.600485 0.184326 0.035092
5 0.583564 0.164262 0.958537 0.943357

In [365]: df2
Out[365]:
a b c d
0 0.340624 0.755825 0.569149 0.543630
1 0.004056 0.463891 0.556861 0.778607
2 0.171046 0.293104 0.317514 0.831424
3 0.370028 0.566356 0.895919 0.440559
4 0.148569 0.485086 0.299789 0.274720
5 0.137273 0.085598 0.874845 0.917356
6 0.356898 0.781540 0.091851 0.173430
7 0.495949 0.613337 0.512104 0.137251

In [366]: df1.sample(n=5)
Out[366]:
a b c d
3 0.578582 0.541716 0.451810 0.173890
4 0.210301 0.600485 0.184326 0.035092
1 0.630460 0.203675 0.305280 0.965628
0 0.774496 0.852985 0.257568 0.223773
5 0.583564 0.164262 0.958537 0.943357

In [367]: df2.sample(n=5)
Out[367]:
a b c d
2 0.171046 0.293104 0.317514 0.831424
5 0.137273 0.085598 0.874845 0.917356
6 0.356898 0.781540 0.091851 0.173430
3 0.370028 0.566356 0.895919 0.440559
0 0.340624 0.755825 0.569149 0.543630

关于python - 在不平衡样本场景中为每个类提取相同数量的样本,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/40448063/

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