sklearn normalize()是scikit-learn库中的一个函数,用于对数据进行归一化处理。归一化是一种常见的数据预处理方法,旨在将数据缩放到一个特定的范围,通常是0到1之间或者-1到1之间。
该函数的作用是将输入的数据矩阵进行归一化处理,使得每个特征的取值范围都在0到1之间。具体而言,它通过对每个特征的值减去该特征的最小值,再除以该特征的取值范围(最大值减最小值)来实现归一化。
sklearn normalize()函数的参数包括:
归一化的优势在于:
sklearn normalize()函数的应用场景包括但不限于:
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