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2018.10.14 作業六

eight ray span 數組 花瓣 color 加載 names png

1. 安裝scipy,numpy,sklearn包

#加載numpy包
import numpy
#加載sklearn包
from sklearn.datasets import load_iris 

2. 從sklearn包自帶的數據集中讀出鳶尾花數據集data

#讀出鳶尾花數據集data
data=load_iris()

3.查看data類型,包含哪些數據

#查看data類型
print(type(data))
#查看數據內容
print(data.keys())

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4.取出鳶尾花特征和鳶尾花類別數據,查看其形狀及數據類型

#鳶尾花的四個特征
data_feature= data.feature_names
iris_data=data.data
print(data_feature)
print(iris_data)
#鳶尾花的三個類別
data_target =data.target_names
print(data_target)
iris_data=data.target
print(iris_data)
#數據類型
type(iris_data)

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5.取出所有花的花萼長度(cm)的數據

sepal_length=numpy.array(list(len[0] for len in data[‘data‘]))
print(sepal_length)

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6.取出所有花的花瓣長度(cm)+花瓣寬度(cm)的數據

#鳶尾花花瓣長度的數據
petal_length=numpy.array(list(len[2] for len in data[‘data‘])) 
print(petal_length)

#鳶尾花花瓣寬度的數據
petal_width=numpy.array(list(len[3] for len in data[‘data‘])) 
print(petal_width)

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7.取出某朵花的四個特征及其類別。

#取出某朵花的四個特征
print(data.data[0])
#取出某朵花的類別
print(data.target_names[0])

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8.將所有花的特征和類別分成三組,每組50個

#定義三個列表來存放不同類型花朵的類別
setosa_data = []
versicolor_data = []
virginica_data = []

#
for i in range(0,150): #生成為setosa類的鳶尾花花數據 if data.target[i] == 0: data1 = data.data[i].tolist() data1.append(‘setosa‘) setosa_data.append(data1) #生成為versicolor類的鳶尾花數據 elif data.target[i] == 1: data1 = data.data[i].tolist() data1.append(‘versicolor‘) versicolor_data.append(data1) #剩下的為virginica類的鳶尾花數據 else: data1 = data.data[i].tolist() data1.append(‘virginica‘) virginica_data.append(data1)

9.生成新的數組,每個元素包含四個特征+類別

#生成新的數組,每個元素包含四個特征+類別
newdata=(setosa_data ,versicolor_data,virginica_data)
print(newdata)

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