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創(chuàng)新互聯(lián)Python教程:Python方差特征過濾的實現(xiàn)

說明

1、通過特征本身的方差來篩選特征。特征的方差越小,特征的變化越不明顯。

2、變化越不明顯的特征對我們區(qū)分標簽沒有太大作用,因此應該消除這些特征。

實例

def variance_demo():
    """
    過濾低方差特征
    :return:
    """
    # 1. 獲取數(shù)據(jù)
    data = pd.read_csv('factor_returns.csv')
    data = data.iloc[:, 1:-2]
    print('data:\n', data)
 
    # 2. 實例化一個轉(zhuǎn)換器類
    transfer = VarianceThreshold(threshold=10)
 
    # 3. 調(diào)用fit_transform()
    data_new = transfer.fit_transform(data)
    print('data_new:\n', data_new, data_new.shape)
 
   
    return None

以上就是Python方差特征過濾的實現(xiàn),希望對大家有所幫助。更多Python學習指路:創(chuàng)新互聯(lián)Python教程

本文教程操作環(huán)境:windows7系統(tǒng)、Python 3.9.1,DELL G3電腦。


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文章起源:http://uogjgqi.cn/article/cooecjs.html
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