数据预处理的最全方法,详细讲解数据处理流程,教你不入坑。 数据(Data)是对事实、概念或指令的一种表达形式,可由人工或自动化装置进行处理。数据经过解释并赋予一定的意义之后,便成为信息。数据处理(data processing)是对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输。 数据处理的基本目的是从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出对于某些特定的人们来说是有价值、有意义的数据。 数据处理是系统工程和自动控制的基本环节。数据处理贯穿于社会生产和社会生活的各个领域。数据处理技术的发展及其应用的广度和深度,极大地影响了人类社会发展的进程。
2021-10-14 14:56:24 1.61MB 数据库 大数据 数据处理
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主要是图像旋转的算法实现,工程完整,代码详细,并且有相应的博客,可查看我的博客就能看到设计思路
2021-10-14 10:13:34 129KB OPENCV 灰度图 二值化 字符矫正
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在进行数据分析项目、比赛中,一手数据往往是脏数据。提高数据质量即数据预处理成为首要步骤,也会影响后期模型的表现。在此对利用Python进行预处理数据做一个总结归纳。 首先是缺失值处理。 #读取数据 import pandas as pd filepath= 'F:/...'#本地文件目录 df= pd.read_csv(train,sep=',')#df数据格式为DataFrame 查看缺失值 查看每一特征是否缺失及缺失值数量可能影响着处理缺失值的方法 df.isnull().sum() #查看每一列缺失值的数量 df.info() #查看每一列数据量和数据类型 删除缺失值 如果有些特征数
2021-10-13 16:33:15 57KB python 数据 数据预处理
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关于数据预处理,特征选择的主要技术原理,包括特征离散化,特征交叉,单特征/多特征AUC,残差分析,方差选择法,卡方检验,互信息特征选择,逻辑回归计算特征重要度,距离相关系数,衡量数据分布的箱线图介绍等。
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车牌图像预处理 毕业设计的开题报告。好东西哦
2021-10-12 15:43:10 51KB 预处理 开题报告
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【论坛自动设置积分已压至最低】这个数据集包括两类图片, **bees** 和 **ants**, 这些数据都被处理成了可以使用`ImageFolder `来读取的格式。我们只需要把``data_dir``设置成数据的根目录,然后把``model_name``设置成我们想要使用的与训练模型:
2021-10-12 13:57:34 45.11MB 数据集 Pytorch 预处理
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数据预处理(data preprocessing)是指在主要的处理以前对数据进行的一些处理。如对大部分地球物理面积性观测数据在进行转换或增强处理之前,首先将不规则分布的测网经过插值转换为规则网的处理,以利于计算机的运算。另外,对于一些剖面测量数据,如地震资料预处理有垂直叠加、重排、加道头、编辑、重新取样、多路编辑等
2021-10-11 14:25:08 43KB 数据预处理 MATLAB
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本作品是一个有关C语预处理的程序,里面的代码还有很多不足之处,不过可以下载来作为参考
2021-10-11 09:26:08 52KB C语言 预处理
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在进行python数据分析的时候,首先要进行数据预处理。 有时候不得不处理一些非数值类别的数据,嗯, 今天要说的就是面对这些数据该如何处理。 目前了解到的大概有三种方法: 1,通过LabelEncoder来进行快速的转换; 2,通过mapping方式,将类别映射为数值。不过这种方法适用范围有限; 3,通过get_dummies方法来转换。 import pandas as pd from io import StringIO csv_data = '''A,B,C,D 1,2,3,4 5,6,,8 0,11,12,''' df = pd.read_csv(StringIO(csv_data)
2021-10-09 22:13:53 41KB python 大数据 数据
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hog特征提取matlab代码字符图像识别MATLAB 图像预处理(二值化),定向梯度直方图(HOG)特征提取,SVM调整VA网格搜索(内核,内核比例,BoxConstraint),分类分析(混淆矩阵)。 在Matlab中运行代码之前,请加载FinalWorkspace文件。
2021-10-08 15:09:03 14.14MB 系统开源
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