神经网络实现分类matlab代码dsg_predictive_modelling
使用matlab机器学习工具箱解决蘑菇数据集的问题。
该解决方案包含在文件“solution.csv”中,该文件包含给定数据的类的预测值。
然后文件'solution_code.m'包含源代码
在这个存储库中,我已经放置了数据科学组
iitr
提供的蘑菇数据集的完整解决方案。
我已经使用深度学习来解决这个分类问题。
该存储库包含一个名为“solution_code”的文件,其中包含使用具有单个隐藏层的神经网络执行
ddep
学习过程的完整代码。
我首先分析了数据集并推断出属性
-
gill-attachment
有
97.64%
的值为
'f',veil-type
有
100%
的值为
'p',而
veil-colour
有
97.73%
的值作为“w”提供的信息,这些信息对我们的模型没有帮助,所以我在开始时删除了它们。
然后我意识到在某些属性中,一些特定的值更多地集中在数据集的底部,而一些在顶部,因此我将它们随机分布以打破任何一种对称性。
然后我将半径和权重等数值数据类型与分类数据类型分开,并且必须分别
2022-05-14 15:28:38
310KB
系统开源
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