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在Keras中利用np.random.shuffle()打亂數(shù)據(jù)集實例

 更新時間:2020年06月15日 16:31:37   作者:甄同學(xué)  
這篇文章主要介紹了在Keras中利用np.random.shuffle()打亂數(shù)據(jù)集實例,具有很好的參考價值,希望對大家有所幫助。一起跟隨小編過來看看吧

我就廢話不多說了,大家還是直接看代碼吧~

from numpy as np
index=np.arange(2000)
np.random.shuffle(index)
print(index[0:20])
 
X_train=X_train[index,:,:,:]#X_train是訓(xùn)練集,y_train是訓(xùn)練標(biāo)簽
y_train=y_train[index]

補充知識:Keras中shuffle和validation_split的順序

模型的fit函數(shù)有兩個參數(shù),shuffle用于將數(shù)據(jù)打亂,validation_split用于在沒有提供驗證集的時候,按一定比例從訓(xùn)練集中取出一部分作為驗證集

這里有個陷阱是,程序是先執(zhí)行validation_split,再執(zhí)行shuffle的,

所以會出現(xiàn)這種情況:

假如你的訓(xùn)練集是有序的,比方說正樣本在前負(fù)樣本在后,又設(shè)置了validation_split,那么你的驗證集中很可能將全部是負(fù)樣本

同樣的,這個東西不會有任何錯誤報出來,因為Keras不可能知道你的數(shù)據(jù)有沒有經(jīng)過shuffle,保險起見如果你的數(shù)據(jù)是沒shuffle過的,最好手動shuffle一下

np.random.seed(1024) random.shuffle(index) data = data[index] label = label[index] splitpoint = int(round(num * 0.8)) (X_train, X_val) = (data[0:splitpoint], data[splitpoint:]) (Y_train, Y_val) = (label[0:splitpoint], label[splitpoint:]) X_train=X_train/255 X_val=X_val/255

以上這篇在Keras中利用np.random.shuffle()打亂數(shù)據(jù)集實例就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持腳本之家。

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