Titanic数据集主要包含两部分,训练集(train.csv)和测试集(test.csv)。其中训练集中包含乘客的基本信息和最终在事故中的存活情况,测试集只包含乘客的基本信息, 不包含存活情况。 目的:通过对训练集中乘客的基本信息和存活情况的分析,找到背后隐藏的某种规律,去推断测试集中的乘客是否遇难。
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泰坦尼克数据集,可以参考文章: 【Pandas总结】第九节 Pandas 合并数据集_pd.pivot_table() 请大家下载学习;
2022-09-25 22:03:36 21KB titanic
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泰坦尼克数据集,包括train.csv/test.csv/gendermodel.csv
2022-03-02 16:54:30 32KB ML
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提供的训练数据集包含11个特征,分别是:Survived:0代表死亡,1代表存活;Pclass:乘客所持票类,有三种值(1,2,3);Name:乘客姓名;Sex:乘客性别;Age:乘客年龄(有缺失);SibSp:乘客兄弟姐妹/配偶的个数(整数值);Parch:乘客父母/孩子的个数(整数值);Ticket:票号(字符串);Fare:乘客所持票的价格(浮点数,0-500不等);Cabin:乘客所在船舱(有缺失);Embark:乘客登船港口:S、C、Q(有缺失)。
2021-12-19 15:00:25 32KB 数据 机器学习 缺失值
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泰坦尼克号生还情况预测 Kaggle 是一个流行的数据科学竞赛平台,由 Goldbloom 和 Ben Hamner 创建于 2010 年。
2021-10-28 21:09:07 59KB 数据挖掘 Kaggle Train.csv 数据集
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正版数据集含代码使用,避免官网下载注册的麻烦。正版数据集含代码使用,避免官网下载注册的麻烦。正版数据集含代码使用,避免官网下载注册的麻烦。
2021-08-25 16:28:01 40KB Kaggle Titanic_train.cs
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泰坦尼克数据集,完善了Fare缺失,保留了Age和Carbin缺失
2021-06-30 18:08:28 35KB 数据挖掘
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泰坦尼克数据集下载 训练集 测试集 导入需要的库 import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline import numpy as np import pandas as pd 加载数据集 train_file = './data/titanic/train.csv' eval_file = './data/titanic/eval.csv' train_df = pd.read_csv(train_file) eval_df = pd.read_csv(eval_file) print(train_df.head()) print(eva
2021-06-12 16:15:26 96KB ens eval fl
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Titanic数据集是非常适合数据科学和机器学习新手入门练习的数据集。 数据集为1912年泰坦尼克号沉船事件中一些船员的个人信息以及存活状况。这些历史数据已经非分为训练集和测试集,你可以根据训练集训练出合适的模型并预测测试集中的存活状况。
2021-06-11 08:33:58 88KB 数据集
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有个公众号和一些文章用的就是泰坦尼克数据集, 我不知道为什么要用这个,但是我找了很久,还有好多收费的, 我就再次恭喜那一个免费的,让大家的学习门槛低一点。
2021-05-19 00:35:00 32KB 泰坦尼克数据集
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