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提示 df = pd.read_csv(filepath,header) # filepath相对路径,header默认为0,header=None时,表头读为表的信息不做列名 sklearn.feature_selection.VarianceThreshold(threshold) # 定义筛选模型 fit_transform(X, y) # 训练模型 np.concatenate((arr1, arr2), axis=1) # ndarray 拼接 np.round(x, 3) # 对x保留3位小数 df.to_csv(savepath, index=False, encoding='UTF-8') # index参数表示保存为.csv文件是否保留index

时间: 2023-12-08 12:04:53 浏览: 57
谢谢提示,这里是一些代码的实现方法: 1. 读取 csv 文件: ```python import pandas as pd # 读取 csv 文件 df = pd.read_csv(filepath, header=0) ``` 2. 特征选择: ```python from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold # 定义筛选模型 selector = VarianceThreshold(threshold=0.1) # 训练模型 X_new = selector.fit_transform(X, y) ``` 这里 `X` 是特征矩阵,`y` 是标签矩阵,`threshold` 是阈值,可以根据实际情况调整。 3. 拼接 ndarray: ```python import numpy as np # 拼接 ndarray arr = np.concatenate((arr1, arr2), axis=1) ``` 其中,`arr1` 和 `arr2` 是需要拼接的两个数组,`axis=1` 表示在列方向上拼接。 4. 保留小数: ```python import numpy as np # 对 x 保留 3 位小数 x = np.round(x, 3) ``` 5. 保存 csv 文件: ```python import pandas as pd # 保存 csv 文件 df.to_csv(savepath, index=False, encoding='UTF-8') ``` 其中,`index=False` 表示不保留索引,`encoding='UTF-8'` 表示使用 UTF-8 编码保存文件。
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用python详细编写,一步一步的写:有从北纬54-56经度81到83,空间长度为0.1度,从1994年到2023年7月1到31号0-23时的24个温度数据。数据保存在txt文档。坐标点大小是21*21,(54,81)对应的坐标是(1,1),(54,81.1)对应的坐标是(1,2),(54,81.2)对应的坐标是(1,3),...,(54,83)对应的坐标是(1,21),...,(54.1,81)对应的是(2,1),(54.1,81.1)对应的是(2,2),(54.1,81.2)对应的是(2,3),...,(54.1,83)对应的是(2,21),以此类推(56,81)对应的是(21,1),(56,81.1)对应的是(21,2),(56,81.2)对应的是(21,3),...,(56,83)对应的是(21,21)。第一步建向量组ξ:在坐标点(1,1)的数据是(54,81)对应的温度,ξ1=(ξ0,1,ξ1,1,ξ2,1,ξ3,1...ξ23,1),ξ2=(ξ0,2,ξ1,2,ξ2,2,ξ3,2...ξ23,2),ξ3=(ξ0,3,ξ1,3,ξ2,3,ξ3,3...ξ23,3)...ξ31=(ξ0,31,ξ1,31,ξ2,31,ξ3,31...ξ23,31),ξ=(ξ1,ξ2,ξ3...ξ31)这里的ξ大小为31*21, ξ1,ξ2...ξ31是每年7月份1- 31号,里面包含的0-23的24个元素是每隔一小时的气温。以此类推,这样的坐标点有21*21个,k,l=1,2,..21。再代入1994-2023年的数据。第二步求加权方差的计算:M(ξ-Mξ)*(ξ-Mξ)^T=∑,这里∑的大小为31*31是托普利兹矩阵。第三步求均值 (1/30)*∑n=1,...,30*((1/31)*∑i=1,...,31*ξi,n(k,l))=Mξ。k,l=1,..,21,这里k,l表示坐标点。(1/30)*∑n=1,...,30*((1/31)*∑i=1,...,31*ξi,n(k,l)) 表示双重求和的平均值。从坐标(1,1)一直到坐标(21,21)的ξ,对从1到31天进行求和,除以31来计算平均值。对n从1到30(1994-2023共30年)求和除以30来计算平均值。Mξ=(μ...μ)总共31个μ。μ=(μ1,μ2...μ24).Mξ大小是744。坐标点(k,l),μ(k,l)为Mξ在k,l坐标点的值。第四步M(ξ-Mξ)*(ξ-Mξ)^T= Mξ(ξ^T) - Mξ*M(ξ^T )。求Mξ(ξ^T),(Mξ(ξ^T))(h)=(1/30)*∑n=1,...,30*((1/(31-h))*∑i=1,...,(31-h)*ξi,n*(ξi+h,n)^T),h=0,1,...,30。(ξi,n)这里的i表示天数,1到31。n表示年数,从1到30(1994-2023共30年).ξi+h,n这里的i+h也表示天数,n表示年数 ,h为0到30。Mξ(ξ^T) 表示矩阵Mξ与矩阵ξ的转置的乘积.第五步求(1/30)*∑n=1,...,30*((1/31)*∑i=1,...,31*ξi,n并验证(1/30)*∑n=1...30*((1/31)*∑i=1,...,31*ξi,n是否等于μ,μ=(μ1,μ2...μ24).第六步求R.R=(R0 R1 R2...R30; R1^T, R0 R1...R29;...;R30^T R29^T...R0),其中R0=(Mξ(ξ^T))(h=0)-μ*(μ^T),R1=(Mξ(ξ^T))(h=1)-μ*(μ^T),R2=(Mξ(ξ^T))(h=2)-μ*(μ^T)...Rk=(Mξ(ξ^T))(h=k)-μ*(μ^T).R是一个31x31的矩阵,由R0到R30(大小为24x24)组成.Mξ(ξ^T)(h) 表示矩阵Mξ与矩阵ξ的转置的乘积,乘积中的元素是由数据进行求和和平均值计算得到。第六步重新给ξ添加上下标的值,上标是i,n,下标是k,I.i是1~31号,n是1~30年.k,l是坐标点(21*21).μ(kl)=(1/30)*∑n=1...30*((1/31)*∑i=1...31*ξi,n,k,l). A=(1/30)*∑n=1...30*((1/31)*∑i=1...31*ξi,n,k1,l1*ξi,n,k2,l2)-μk1,l1*μk2,l2.其中ξk1,l1,ξk2,l2是每一天中的任意两个时间点的温度。每天任选两个时间点的温度,总共31(31天)*30(年)对。第七步画图。在21*21的坐标中中点是(11,11),找到由中点到坐标中任意点的相关系数并画图呈现出来。详细编写过程,一步一步的写

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