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最近咱们被客户要求撰写对于 Keras 神经网络序列模型的钻研报告,包含一些图形和统计输入。
咱们能够很容易地用 Keras 序列模型拟合回归数据并预测测试数据。在这篇文章中,咱们将简要地学习如何用 Python 中的 Keras 神经网络 API 拟合回归数据。咱们将用 Keras 回归和序列模型自身这两种办法查看模型。该教程涵盖了以下内容 ( 点击文末“浏览原文”获取残缺 代码数据 )。
- 筹备数据
- 定义模型
- 用 KerasRegressor 进行拟合(准确度检查和后果的可视化)
- 用序列模型进行拟合(准确度检查和后果可视化)。
咱们将从加载所需的模块开始。
from keras.models import Sequential
筹备数据
首先,咱们将为本教程创立一个回归数据集样本。
x_ax = range(N)
plt.plot(x_ax, x, 'o')
plt.plot(x_ax, y, lw=1.5, color=c)
plt.legend()
红线是 y 输入,其余的点是 x 输出的特色。
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python 在 Keras 中应用 LSTM 解决序列问题
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定义模型
接下来,咱们将建设一个 keras 序列模型。
def Model():
model = Sequential()
model.add(Dense(128, input_dim=3,activation='relu'))
....
return model
Model()
用 Keras 回归模型拟合
咱们将上述模型纳入 Keras 回归模型中,用 x 和 y 的数据拟合模型。而后,咱们能够预测 x 数据。
regressor.fit(x,y)
regressor.predict(x)
咱们查看均匀平方误差率
``````
mean_squared_error(y, y_pred)
最初,咱们绘制后果。
plt.plot(y)
plt.plot(y_pred)
keras 序列模型进行拟合
这一次,咱们将在没有封装类的状况下拟合模型。
fit(x, y, nb_epoch=100)
model.predict(x)
咱们查看一个均匀平方误差率。
mean_squared_error(y, y_krm)
最初,咱们绘制后果。
在本教程中,咱们曾经简略地学习了如何用 Python 中的 Keras 神经网络模型来拟合和预测回归数据。谢谢您的浏览!
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本文选自《Python 用 Keras 神经网络序列模型回归拟合预测、准确度检查和后果可视化》。
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