如何修复机器学习模型中Numpy的索引错误?

我在尝试预测一个人使用某种药物的概率时遇到了问题,其中一个关键的预测显示出了索引错误。

这是用于预测的。我之前使用这种结构进行其他预测时没有遇到任何问题。

import numpy as npimport pandas as pdimport sklearn.ensemble as skledrug = pd.read_sas('C:/Users/hamee/Downloads/DUQ_I.xpt')mod = skle.RandomForestClassifier()fitmod = mod.fit(drug2[["DUQ200", "DUQ240", "DUQ250", "DUQ290", "DUQ330", "DUQ370"]], drug2["DUQ240"])Pred = fitmod.predict_proba(drug2[["DUQ200", "DUQ240", "DUQ250", "DUQ290", "DUQ330", "DUQ370"]])Brier = np.mean((Pred[:,1]-drug2["DUQ290"]**2))

我期望得到一个小数或一个大数的输出,结果是:

IndexError                                Traceback (most recent call last)<ipython-input-19-90c24bde1c32> in <module>----> 1 Brier = np.mean((Pred[:,1]-drug2["DUQ290"]**2))IndexError: index 1 is out of bounds for axis 1 with size 1

回答:

假设在Pred之前的所有操作都正确无误

你的Pred是一个一维数组,尝试Pred.shape,它应该返回一个元组(length, )。因此,你只需要这样做

Brier = np.mean((Pred-drug2["DUQ290"]**2))

更新:由于你的Pred.shape(539, 1),应该这样做:

Brier = np.mean((Pred[:,0]-drug2["DUQ290"]**2))

因为所有列表索引都是从0开始的。

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