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【Dive into Deep Learning / 动手学深度学习】第二章 - 第二节:数据预处理

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【Dive into Deep Learning / 动手学深度学习】第二章 - 第二节:数据预处理

目录
  • 前言
  • 2.2. 数据预处理
    • 2.2.1. 读取数据集
    • 2.2.2. 处理缺失值
    • 2.2.3. 转换为张量格式
  • 结语

前言

Hello!
非常感谢您阅读海轰的文章,倘若文中有错误的地方,欢迎您指出~
 
自我介绍 ଘ(੭ˊᵕˋ)੭
昵称:海轰
标签:程序猿|C++选手|学生
简介:因C语言结识编程,随后转入计算机专业,获得过国家奖学金,有幸在竞赛中拿过一些国奖、省奖…已保研。
学习经验:扎实基础 + 多做笔记 + 多敲代码 + 多思考 + 学好英语!
 
唯有努力
 

知其然 知其所以然!

 
本文仅记录自己感兴趣的内容

2.2. 数据预处理 2.2.1. 读取数据集

创建一个人工数据集,并存储在CSV(逗号分隔值)文件 路径: ../data/house_tiny.csv

import os

os.makedirs(os.path.join('..', 'data'), exist_ok=True)
data_file = os.path.join('..', 'data', 'house_tiny.csv')
with open(data_file, 'w') as f:
    f.write('NumRooms,Alley,Pricen')  # 列名
    f.write('NA,Pave,127500n')  # 每行表示一个数据样本
    f.write('2,NA,106000n')
    f.write('4,NA,178100n')
    f.write('NA,NA,140000n')

../data/house_tiny.csv表示在上一层目录新建一个data文件夹,再在其中创建一个csv文件,存放数据


os.makedirs() 方法用于递归创建目录

参考:https://blog.csdn.net/viven_hui/article/details/101274815


读取csv文件中的数据

import pandas as pd

data = pd.read_csv(data_file)
print(data)

2.2.2. 处理缺失值

使用fillna处理缺失值

fillna的使用:https://blog.csdn.net/lady_chen/article/details/114294852


get_dummies的使用

进行one-hot编码


2.2.3. 转换为张量格式

结语

学习资料:http://zh.d2l.ai/

文章仅作为个人学习笔记记录,记录从0到1的一个过程

希望对您有一点点帮助,如有错误欢迎小伙伴指正

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
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