Traceback (most recent call last): File "i:\18Breakageratecalculation\SVM run\HOG_SVM-master\hog_color_self", line 16, in <module> from sklearn import joblib ImportError: cannot import name 'joblib' from 'sklearn' (C:\Users\win10\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\site-packages\sklearn\__init__.py)

时间: 2023-07-08 10:48:30 浏览: 46
这个错误提示是因为你的scikit-learn(sklearn)库中没有`joblib`模块,可能是由于你的scikit-learn版本过低,或者没有正确安装。建议你先升级一下scikit-learn库,可以使用以下命令: ```python pip install -U scikit-learn ``` 如果升级后仍然无法导入`joblib`模块,可以尝试重新安装scikit-learn库,使用以下命令: ```python pip uninstall scikit-learn pip install scikit-learn ``` 如果你使用的是conda环境,可以使用以下命令升级或重新安装: ```python conda update scikit-learn conda install scikit-learn ``` 如果以上方法仍然无法解决问题,建议你检查一下Python环境和依赖库是否正确安装配置。
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Traceback (most recent call last): File "i:\18Breakageratecalculation\SVM run\hog-color-svm", line 11, in <module> for i in range(num_samples = 681): ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ TypeError: range() takes no keyword arguments

在`range()`函数中不能使用关键字参数来指定循环次数,因此抛出了`TypeError: range() takes no keyword arguments`异常。你需要将`num_samples = 681`这个赋值语句移到循环外面,然后使用`range(num_samples)`来指定循环次数。例如,你可以这样修改代码: ``` import cv2 import numpy as np # 提取图像的HOG特征 def get_hog_features(image): hog = cv2.HOGDescriptor() hog_features = hog.compute(image) return hog_features # 加载训练数据集 train_data = [r"I:\18Breakageratecalculation\SVM run\detection_cut\whole\train128"] train_labels = [r"I:\18Breakageratecalculation\SVM run\detection_cut\whole\train128\labels.txt"] num_samples = 681 # 定义循环次数 for i in range(num_samples): image = cv2.imread('image_'+str(i)+'.jpg', 0) hog_features = get_hog_features(image) hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV) color_hist = cv2.calcHist([hsv_image], [0, 1], None, [180, 256], [0, 180, 0, 256]) color_features = cv2.normalize(color_hist, color_hist).flatten() train_data.append(hog_features) train_labels.append(labels[i]) # 训练SVM模型 svm = cv2.ml.SVM_create() svm.setType(cv2.ml.SVM_C_SVC) svm.setKernel(cv2.ml.SVM_LINEAR) svm.train(np.array(train_data), cv2.ml.ROW_SAMPLE, np.array(train_labels)) # 对测试图像进行分类 test_image = cv2.imread('I:\18Breakageratecalculation\mask-slic use\maskSLIC-master\result\split\result2\maskslic2_roi.png', 0) test_features = get_hog_features(test_image) result = svm.predict(test_features.reshape(1,-1)) # 显示分割结果 result_image = np.zeros(test_image.shape, np.uint8) for i in range(test_image.shape[0]): for j in range(test_image.shape[1]): if result[i,j] == 1: result_image[i,j] = 255 cv2.imshow('I:\18Breakageratecalculation\mask-slic use\maskSLIC-master\result\split\result2\Result.png', result_image) cv2.waitKey(0) cv2.destroyAllWindows() ```

python报错traceback_运行脚本报错:Traceback (most recent call last):

这个错误信息是Python提供的一种追踪错误的方式,它会显示出导致程序崩溃的代码位置和调用顺序。在这个错误信息中,最后一行会显示出引发错误的代码位置,前面的行会显示出调用该代码的函数调用栈。 要解决这个问题,你可以仔细阅读错误信息,找到最后一行显示的代码位置,然后检查该位置可能存在的问题。常见的错误包括语法错误、变量未定义、模块导入错误、函数调用错误等等。 如果你能提供更多的错误信息和相关的代码,我可以帮你更具体地分析问题并提供解决方案。

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