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Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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numpy.ones() のshapeの入力方法

874-3175-8...

総合スコア6

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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投稿2021/06/02 05:06

前提・実現したいこと

自作の分類プログラムを作っています。具体的には、事前に学習したデータに対しては正しく分類し、記憶にないデータに対しては常に1と答える学習器です。ただ、一部入力方法が分からず困っています。どなたかお願いします。

入力コード・エラーコード

import numpy as np from sklearn import datasets iris = datasets.load_iris() X = iris.data[iris.target!=2, 0:2] y = iris.target[iris.target!=2] from sklearn.base import BaseEstimator, ClassifierMixin class MemorizingClassifier1 (MemorizingClassifier): "記憶にないデータに対しては常に1と答える丸暗記型学習器" def __init__(self): self.d = dict() def fit(self, X, y): for x, label in zip(X, y): key = tuple(x) self.d[key] = label return self def predict(self, X): "記憶にないデータに対しては常に1と予測" pred_y = np.zeros(len(X), dtype=int) for i, x in enumerate(X): key = tuple(x) if key in self.d: pred_y[i] = self.d[key] else: pred_y[i] = np.ones(len(X), dtype=int)  return pred_y model = MemorizingClassifier1() model.fit(X, y) visualize(model, "MemorizingClassifier1") ValueError: setting an array element with a sequence.

np.ones()のshapeをどのように入力すべきか分からず、ここがエラーコードにもなっています。

補足情報(FW/ツールのバージョンなど)

利用環境はGoogle Colaboratoryです。

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回答2

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ベストアンサー

return pred_yのインデント間違ってないですか?
ループ1回で抜けちゃいますよ。

投稿2021/06/02 10:03

TaroToyotomi

総合スコア1430

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874-3175-8...

2021/06/02 12:27

無事解決しました。初歩的なミスですいません、ありがとうございました。
guest

0

そこは pred_y の 1要素への代入なので、ones ではなく、1 にすべきなのでは?

python

1 pred_y[i] = 1 

投稿2021/06/02 05:44

hiro-k

総合スコア902

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874-3175-8...

2021/06/02 05:52

そうすると、accuracyが0.5になります。記憶したデータを分類するように作っているので、この場合は1.0になるはずです。どうすればいいでしょうか。
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