Python3入门机器学习之7.4决策边界

Python3入门机器学习

7.4 决策边界

1.逻辑回归中中的决策边界:
Python3入门机器学习之7.4决策边界_第1张图片
Python3入门机器学习之7.4决策边界_第2张图片
以鸢尾花数据集为例,决策边界的几何意义:
Python3入门机器学习之7.4决策边界_第3张图片
2.不规则的决策边界的绘制方法:
Python3入门机器学习之7.4决策边界_第4张图片

def plot_decision_boundary(model, axis):
    
    x0, x1 = np.meshgrid(
        np.linspace(axis[0], axis[1], int((axis[1]-axis[0])*100)).reshape(-1, 1),
        np.linspace(axis[2], axis[3], int((axis[3]-axis[2])*100)).reshape(-1, 1),
    )
    X_new = np.c_[x0.ravel(), x1.ravel()]

    y_predict = model.predict(X_new)
    zz = y_predict.reshape(x0.shape)

    from matplotlib.colors import ListedColormap
    custom_cmap = ListedColormap(['#EF9A9A','#FFF59D','#90CAF9'])
    
    plt.contourf(x0, x1, zz, linewidth=5, cmap=custom_cmap)
    
plot_decision_boundary(log_reg, axis=[4, 7.5, 1.5, 4.5])
plt.scatter(X[y==0,0], X[y==0,1])
plt.scatter(X[y==1,0], X[y==1,1])

如kNN决策边界的绘制如下:
Python3入门机器学习之7.4决策边界_第5张图片

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