Python机器学习应用之基于LightGBM的分类预测篇解读
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2022-03-13 16:35:35
目录一、introduction1 lightgbm的优点2 lightgbm的缺点二、实现过程1 数据集介绍2 coding三、keyslightgbm的重要参数基本参数调整针对训练速度的参数调整针...
一、introduction
lightgbm是扩展机器学习系统。是一款基于gbdt(梯度提升决策树)算法的分布梯度提升框架。其设计思路主要集中在减少数据对内存与计算性能的使用上,以及减少多机器并行计算时的通讯代价
1 lightgbm的优点
- 简单易用。提供了主流的python\c++\r语言接口,用户可以轻松使用lightgbm建模并获得相当不错的效果。
- 高效可扩展。在处理大规模数据集时高效迅速、高准确度,对内存等硬件资源要求不高。
- 鲁棒性强。相较于深度学习模型不需要精细调参便能取得近似的效果。
- lightgbm直接支持缺失值与类别特征,无需对数据额外进行特殊处理
2 lightgbm的缺点
- 相对于深度学习模型无法对时空位置建模,不能很好地捕获图像、语音、文本等高维数据。
- 在拥有海量训练数据,并能找到合适的深度学习模型时,深度学习的精度可以遥遥领先lightgbm。
二、实现过程
1 数据集介绍
本数据用于lightgbm分类实战。该数据集共有9881场英雄联盟韩服钻石段位以上的排位赛数据,数据提供了在十分钟时的游戏状态,包括击杀数,金币数量,经验值,等级等信息。
2 coding
#导入基本库 import numpy as np import pandas as pd ## 绘图函数库 import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns #%% 数据读入:利用pandas自带的read_csv函数读取并转化为dataframe格式 df = pd.read_csv('d:\python\ml\data\high_diamond_ranked_10min.csv') y = df.bluewins #%%查看样本数据 #print(y.value_counts()) #标注特征列 drop_cols=['gameid','bluewins'] x=df.drop(drop_cols,axis=1) #对数字特征进行统计描述 x_des=x.describe()
#%%去除冗余数据,因为红蓝为竞争关系,只需知道一方的情况,对方相反因此去除红方的数据信息 drop_cols = ['redfirstblood','redkills','reddeaths' ,'redgolddiff','redexperiencediff', 'bluecspermin', 'bluegoldpermin','redcspermin','redgoldpermin'] x.drop(drop_cols, axis=1, inplace=true) #%%可视化描述。为了有一个好的呈现方式,分两张小提琴图展示前九个特征和中间九个特征,后面的相同不再赘述 data = x data_std = (data - data.mean()) / data.std() data = pd.concat([y, data_std.iloc[:, 0:9]], axis=1)#将标签与前九列拼接此时的到的data是(9879*10)的metric data = pd.melt(data, id_vars='bluewins', var_name='features', value_name='values')#将上面的数据melt成(88911*3)的metric fig, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(15,8)) # 绘制小提琴图 sns.violinplot(x='features', y='values', hue='bluewins', data=data, split=true, inner='quart', ax=ax[0], palette='blues') fig.autofmt_xdate(rotation=45)#改变x轴坐标的现实方法,可以斜着表示(倾斜45度),不用平着挤成一堆 data = x data_std = (data - data.mean()) / data.std() data = pd.concat([y, data_std.iloc[:, 9:18]], axis=1) data = pd.melt(data, id_vars='bluewins', var_name='features', value_name='values') # 绘制小提琴图 sns.violinplot(x='features', y='values', hue='bluewins', data=data, split=true, inner='quart', ax=ax[1], palette='blues') fig.autofmt_xdate(rotation=45) plt.show()
#%%画出各个特征之间的相关性热力图 fig,ax=plt.subplots(figsize=(15,18)) sns.heatmap(round(x.corr(),2),cmap='blues',annot=true) fig.autofmt_xdate(rotation=45) plt.show()
#%%根据上述特征图,剔除相关性较强的冗余特征(redavglevel,blueavglevel) # 去除冗余特征 drop_cols = ['redavglevel','blueavglevel'] x.drop(drop_cols, axis=1, inplace=true) sns.set(style='whitegrid', palette='muted') # 构造两个新特征 x['wardsplaceddiff'] = x['bluewardsplaced'] - x['redwardsplaced'] x['wardsdestroyeddiff'] = x['bluewardsdestroyed'] - x['redwardsdestroyed'] data = x[['bluewardsplaced','bluewardsdestroyed','wardsplaceddiff','wardsdestroyeddiff']].sample(1000) data_std = (data - data.mean()) / data.std() data = pd.concat([y, data_std], axis=1) data = pd.melt(data, id_vars='bluewins', var_name='features', value_name='values') plt.figure(figsize=(15,8)) sns.swarmplot(x='features', y='values', hue='bluewins', data=data) plt.show()
#%%由上图插眼数量的离散图,可以发现插眼数量与游戏胜负之间的显著规律,游戏前十分钟插眼与否对最终的胜负影响不大,故将这些特征去除 ## 去除和眼位相关的特征 drop_cols = ['bluewardsplaced','bluewardsdestroyed','wardsplaceddiff', 'wardsdestroyeddiff','redwardsplaced','redwardsdestroyed'] x.drop(drop_cols, axis=1, inplace=true) #%%击杀、死亡与助攻数的数据分布差别不大,但是击杀减去死亡、助攻减去死亡的分布与缘分不差别较大,构造两个新的特征 x['killsdiff'] = x['bluekills'] - x['bluedeaths'] x['assistsdiff'] = x['blueassists'] - x['redassists'] x[['bluekills','bluedeaths','blueassists','killsdiff','assistsdiff','redassists']].hist(figsize=(15,8), bins=20) plt.show()
#%% data = x[['bluekills','bluedeaths','blueassists','killsdiff','assistsdiff','redassists']].sample(1000) data_std = (data - data.mean()) / data.std() data = pd.concat([y, data_std], axis=1) data = pd.melt(data, id_vars='bluewins', var_name='features', value_name='values') plt.figure(figsize=(10,6)) sns.swarmplot(x='features', y='values', hue='bluewins', data=data) plt.xticks(rotation=45) plt.show()
#%% data = pd.concat([y, x], axis=1).sample(500) sns.pairplot(data, vars=['bluekills','bluedeaths','blueassists','killsdiff','assistsdiff','redassists'], hue='bluewins') plt.show()
#%%一些特征两两组合后对于数据的划分有提升 x['dragonsdiff'] = x['bluedragons'] - x['reddragons']#拿到龙 x['heraldsdiff'] = x['blueheralds'] - x['redheralds']#拿到峡谷先锋 x['elitediff'] = x['blueelitemonsters'] - x['redelitemonsters']#击杀大型野怪 data = pd.concat([y, x], axis=1) elitegroup = data.groupby(['elitediff'])['bluewins'].mean() dragongroup = data.groupby(['dragonsdiff'])['bluewins'].mean() heraldgroup = data.groupby(['heraldsdiff'])['bluewins'].mean() fig, ax = plt.subplots(1,3, figsize=(15,4)) elitegroup.plot(kind='bar', ax=ax[0]) dragongroup.plot(kind='bar', ax=ax[1]) heraldgroup.plot(kind='bar', ax=ax[2]) print(elitegroup) print(dragongroup) print(heraldgroup) plt.show()
#%%推塔数量与游戏胜负 x['towerdiff'] = x['bluetowersdestroyed'] - x['redtowersdestroyed'] data = pd.concat([y, x], axis=1) towergroup = data.groupby(['towerdiff'])['bluewins'] print(towergroup.count()) print(towergroup.mean()) fig, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(15,5)) towergroup.mean().plot(kind='line', ax=ax[0]) ax[0].set_title('proportion of blue wins') ax[0].set_ylabel('proportion') towergroup.count().plot(kind='line', ax=ax[1]) ax[1].set_title('count of towers destroyed') ax[1].set_ylabel('count')
#%%利用lightgbm进行训练和预测 ## 为了正确评估模型性能,将数据划分为训练集和测试集,并在训练集上训练模型,在测试集上验证模型性能。 from sklearn.model_selection import train_test_split ## 选择其类别为0和1的样本 (不包括类别为2的样本) data_target_part = y data_features_part = x ## 测试集大小为20%, 80%/20%分 x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data_features_part, data_target_part, test_size = 0.2, random_state = 2020) #%%## 导入lightgbm模型 from lightgbm.sklearn import lgbmclassifier ## 定义 lightgbm 模型 clf = lgbmclassifier() # 在训练集上训练lightgbm模型 clf.fit(x_train, y_train) #%%在训练集和测试集上分别利用训练好的模型进行预测 train_predict = clf.predict(x_train) test_predict = clf.predict(x_test) from sklearn import metrics ## 利用accuracy(准确度)【预测正确的样本数目占总预测样本数目的比例】评估模型效果 print('the accuracy of the lightgbm is:',metrics.accuracy_score(y_train,train_predict)) print('the accuracy of the lightgbm is:',metrics.accuracy_score(y_test,test_predict)) ## 查看混淆矩阵 (预测值和真实值的各类情况统计矩阵) confusion_matrix_result = metrics.confusion_matrix(test_predict,y_test) print('the confusion matrix result:\n',confusion_matrix_result) # 利用热力图对于结果进行可视化 plt.figure(figsize=(8, 6)) sns.heatmap(confusion_matrix_result, annot=true, cmap='blues') plt.xlabel('predicted labels') plt.ylabel('true labels') plt.show()
#%%利用lightgbm进行特征选择,同样可以用属性feature_importances_查看特征的重要度 sns.barplot(y=data_features_part.columns, x=clf.feature_importances_)
#%%除feature_importances_外,还可以使用lightgbm中的其他属性进行评估(gain,split) from sklearn.metrics import accuracy_score from lightgbm import plot_importance def estimate(model,data): ax1=plot_importance(model,importance_type="gain") ax1.set_title('gain') ax2=plot_importance(model, importance_type="split") ax2.set_title('split') plt.show() def classes(data,label,test): model=lgbmclassifier() model.fit(data,label) ans=model.predict(test) estimate(model, data) return ans ans=classes(x_train,y_train,x_test) pre=accuracy_score(y_test, ans) print('acc=',accuracy_score(y_test,ans))
通过调整参数获得更好的效果: lightgbm中重要的参数
- learning_rate: 有时也叫作eta,系统默认值为0.3。每一步迭代的步长,很重要。太大了运行准确率不高,太小了运行速度慢。
- num_leaves:系统默认为32。这个参数控制每棵树中最大叶子节点数量。
- feature_fraction:系统默认值为1。我们一般设置成0.8左右。用来控制每棵随机采样的列数的占比(每一列是一个特征)。
- max_depth: 系统默认值为6,我们常用3-10之间的数字。这个值为树的最大深度。这个值是用来控制过拟合的。max_depth越大,模型学习的更加具体。
#%%调整参数,获得更好的效果 ## 从sklearn库中导入网格调参函数 from sklearn.model_selection import gridsearchcv ## 定义参数取值范围 learning_rate = [0.1, 0.3, 0.6] feature_fraction = [0.5, 0.8, 1] num_leaves = [16, 32, 64] max_depth = [-1,3,5,8] parameters = { 'learning_rate': learning_rate, 'feature_fraction':feature_fraction, 'num_leaves': num_leaves, 'max_depth': max_depth} model = lgbmclassifier(n_estimators = 50) ## 进行网格搜索 clf = gridsearchcv(model, parameters, cv=3, scoring='accuracy',verbose=3, n_jobs=-1) clf = clf.fit(x_train, y_train) #%%查看最好的参数值分别是多少 print(clf.best_params_)
#%%查看最好的参数值分别是多少 print(clf.best_params_) #%% 在训练集和测试集上分布利用最好的模型参数进行预测 ## 定义带参数的 lightgbm模型 clf = lgbmclassifier(feature_fraction = 1, learning_rate = 0.1, max_depth= 3, num_leaves = 16) # 在训练集上训练lightgbm模型 clf.fit(x_train, y_train) train_predict = clf.predict(x_train) test_predict = clf.predict(x_test) ## 利用accuracy(准确度)【预测正确的样本数目占总预测样本数目的比例】评估模型效果 print('the accuracy of the lightgbm is:',metrics.accuracy_score(y_train,train_predict)) print('the accuracy of the lightgbm is:',metrics.accuracy_score(y_test,test_predict)) ## 查看混淆矩阵 (预测值和真实值的各类情况统计矩阵) confusion_matrix_result = metrics.confusion_matrix(test_predict,y_test) print('the confusion matrix result:\n',confusion_matrix_result) # 利用热力图对于结果进行可视化 plt.figure(figsize=(8, 6)) sns.heatmap(confusion_matrix_result, annot=true, cmap='blues') plt.xlabel('predicted labels') plt.ylabel('true labels') plt.show()
三、keys
lightgbm的重要参数
基本参数调整
- num_leaves参数 这是控制树模型复杂度的主要参数,一般的我们会使num_leaves小于(2的max_depth次方),以防止过拟合。由于lightgbm是leaf-wise建树与xgboost的depth-wise建树方法不同,num_leaves比depth有更大的作用。
- min_data_in_leaf 这是处理过拟合问题中一个非常重要的参数. 它的值取决于训练数据的样本个树和 num_leaves参数. 将其设置的较大可以避免生成一个过深的树, 但有可能导致欠拟合. 实际应用中, 对于大数据集, 设置其为几百或几千就足够了.
- max_depth 树的深度,depth 的概念在 leaf-wise 树中并没有多大作用, 因为并不存在一个从 leaves 到 depth 的合理映射
针对训练速度的参数调整
- 通过设置 bagging_fraction 和 bagging_freq 参数来使用 bagging 方法。
- 通过设置 feature_fraction 参数来使用特征的子抽样。
- 选择较小的 max_bin 参数。使用 save_binary 在未来的学习过程对数据加载进行加速。
针对准确率的参数调整
- 使用较大的 max_bin (学习速度可能变慢)
- 使用较小的 learning_rate 和较大的 num_iterations
- 使用较大的 num_leaves (可能导致过拟合)
- 使用更大的训练数据
- 尝试 dart 模式
针对过拟合的参数调整
- 使用较小的 max_bin
- 使用较小的 num_leaves
- 使用 min_data_in_leaf 和 min_sum_hessian_in_leaf
- 通过设置 bagging_fraction 和 bagging_freq 来使用 bagging
- 通过设置 feature_fraction 来使用特征子抽样
- 使用更大的训练数据
- 使用 lambda_l1, lambda_l2 和 min_gain_to_split 来使用正则
- 尝试 max_depth 来避免生成过深的树
最近越发觉得良好的coding habits的重要性!debug才是yyds,从刚学c语言的时候就被老师教育过,当时尝到了debug的甜头,到后来大部分写完即使没有bug的代码还是会debug一遍,现在依然是,希望大家也都养成debug的习惯,当然还有就是写注释,annotation是自己当时的思想,不写后期自己返回来看很大程度时间久了都不知道每个步骤的用意。 886~~~
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