解释dataNum = size(dataX,1); % 训练数据 idx=randperm(dataNum ); trnNum = round(0.80*dataNum); trainX = dataX(idx(1:trnNum),:); trainY = dataY(idx(1:trnNum),:); [~,trainYreal] = max(trainY'); trainYreal = trainYreal'; % 测试数据 testX = dataX(idx(trnNum+1:end),:); testY = dataY(idx(trnNum+1:end),:); [~,testYreal] = max(testY'); testYreal = testYreal';

时间: 2024-01-24 09:18:44 浏览: 20
这段代码的作用是将数据集分为训练集和测试集,并且将标签转换为数字形式。 首先,`size(dataX,1)`是求出数据集`dataX`的行数,也就是数据集的样本数。然后使用`randperm`函数生成一个随机排列的向量`idx`,其长度为数据集的样本数。这个向量可以用来将数据集随机划分为训练集和测试集。`trnNum = round(0.80*dataNum)`表示将80%的数据作为训练集,其余20%的数据作为测试集。 接着,`trainX`和`trainY`分别是训练集的输入和输出,其中`idx(1:trnNum)`表示前80%的索引,`dataX(idx(1:trnNum),:)`表示取出对应的数据。同样地,`testX`和`testY`分别是测试集的输入和输出,其中`idx(trnNum+1:end)`表示后20%的索引,`dataX(idx(trnNum+1:end),:)`表示取出对应的数据。 最后,`[~,trainYreal] = max(trainY')`表示将训练集的标签转换为数字形式,即将每个样本的标签从一个长度为类别数的向量中提取出来,转换为一个数字。同样地,`[~,testYreal] = max(testY')`表示将测试集的标签转换为数字形式。
相关问题

改写以下代码,使其具备随机提取数据的能力:dataNum = size(dataX,1); % 训练数据 idx=randperm(dataNum ); trnNum = round(0.80*dataNum); trainX = dataX(idx(1:trnNum),:); trainY = dataY(idx(1:trnNum),:); [~,trainYreal] = max(trainY'); trainYreal = trainYreal'; % 测试数据 testX = dataX(idx(trnNum+1:end),:); testY = dataY(idx(trnNum+1:end),:); [~,testYreal] = max(testY'); testYreal = testYreal';

改写后的代码如下: dataNum = size(dataX,1); % 训练数据 idx=randperm(dataNum ); % 随机提取数据 trnNum = round(0.80*dataNum); trainX = dataX(idx(1:trnNum),:); trainY = dataY(idx(1:trnNum),:); [~,trainYreal] = max(trainY'); trainYreal = trainYreal'; % 测试数据 testX = dataX(idx(trnNum+1:end),:); testY = dataY(idx(trnNum+1:end),:); [~,testYreal] = max(testY'); testYreal = testYreal'; 其中,加入了 `idx=randperm(dataNum ); % 随机提取数据`,即在获取训练数据和测试数据时先进行随机化处理,确保每次获取的数据都是随机的。

改写以下代码,使其具备更强的随机提取数据的能力:dataNum = size(dataX,1); % 训练数据 idx=randperm(dataNum ); trnNum = round(0.80*dataNum); trainX = dataX(idx(1:trnNum),:); trainY = dataY(idx(1:trnNum),:); [~,trainYreal] = max(trainY'); trainYreal = trainYreal'; % 测试数据 testX = dataX(idx(trnNum+1:end),:); testY = dataY(idx(trnNum+1:end),:); [~,testYreal] = max(testY'); testYreal = testYreal';

dataNum = size(dataX,1); % 训练数据 idx=randperm(dataNum); % 随机打乱数据顺序 trnNum = round(0.80*dataNum); trainX = dataX(idx(1:trnNum),:); % 选取前80%的数据作为训练数据 trainY = dataY(idx(1:trnNum),:); [~,trainYreal] = max(trainY'); trainYreal = trainYreal'; testX = dataX(idx(trnNum+1:end),:); % 选取后20%的数据作为测试数据 testY = dataY(idx(trnNum+1:end),:); [~,testYreal] = max(testY'); testYreal = testYreal';

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