虹膜数据集(Iris Dataset)是一种常用的分类问题数据集,被广泛应用于机器学习和数据挖掘的领域。其中,R48图是指以R语言绘制的虹膜数据集的图形,所有节点都被标记为"setosa"。
虹膜数据集的概念: 虹膜数据集是由统计学家和植物学家Ronald Fisher在1936年收集的,用于研究花瓣形态特征的分类问题。该数据集包含150个样本,分为三个类别:setosa、versicolor和virginica。每个样本都包含了花瓣长度(Petal Length)、花瓣宽度(Petal Width)、萼片长度(Sepal Length)和萼片宽度(Sepal Width)这四个特征。
虹膜数据集的分类: 虹膜数据集的样本可以根据花的特征进行分类。其中,setosa是一种较容易区分的类别,而versicolor和virginica在某些特征上相似,难以完全区分。
虹膜数据集的优势:
虹膜数据集的应用场景: 虹膜数据集可以应用于分类算法的训练和评估。通过利用虹膜数据集,可以构建模型来预测未知样本的类别,并进行模型的性能评估。
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