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python - 基于列的sklearn分层抽样

coder 2023-08-14 原文

我有一个相当大的 CSV 文件,其中包含我读入 Pandas 数据框的亚马逊评论数据。我想将数据拆分为 80-20(训练测试),但在这样做时我想确保拆分数据按比例代表一列(类别)的值,即所有不同类别的评论都出现在火车中并按比例测试数据。

数据如下所示:

**ReviewerID**       **ReviewText**        **Categories**       **ProductId**

1212                   good product         Mobile               14444425
1233                   will buy again       drugs                324532
5432                   not recomended       dvd                  789654123 

我使用以下代码来执行此操作:

import pandas as pd
Meta = pd.read_csv('C:\\Users\\xyz\\Desktop\\WM Project\\Joined.csv')
import numpy as np
from sklearn.cross_validation import train_test_split

train, test = train_test_split(Meta.categories, test_size = 0.2, stratify=y)

它给出了以下错误

NameError: name 'y' is not defined

由于我是 python 的新手,所以我不知道自己做错了什么,也不知道这段代码是否会根据列类别进行分层。当我从训练测试拆分中删除分层选项和类别列时,它似乎工作正常。

我们将不胜感激。

最佳答案

    >>> import pandas as pd
    >>> Meta = pd.read_csv('C:\\Users\\*****\\Downloads\\so\\Book1.csv')
    >>> import numpy as np
    >>> from sklearn.model_selection import train_test_split
    >>> y = Meta.pop('Categories')
    >>> Meta
        ReviewerID      ReviewText  ProductId
        0        1212    good product   14444425
        1        1233  will buy again     324532
        2        5432  not recomended  789654123
    >>> y
        0    Mobile
        1     drugs
        2       dvd
        Name: Categories, dtype: object
    >>> X = Meta
    >>> X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( X, y, test_size=0.33, random_state=42, stratify=y)
    >>> X_test
        ReviewerID    ReviewText  ProductId
        0        1212  good product   14444425

关于python - 基于列的sklearn分层抽样,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/36997619/

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