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用多个变量预测每批一个标签LSTM

如何解决用多个变量预测每批一个标签LSTM

我正在建立一个用于序列分类的 LSTM 模型。我的数据框如下所示:

序列号 v1 v2
1 2
1 b 3
1 c 4
2 d 7
2 e 8
2 g 10

如果我是对的,序列 ID 将代表批次大小。在这种情况下,时间步长为 3,特征为 2。 现在假设我想预测每批的标签。例如,我想预测序列 id 为 1 的批次的标签“真”。在这种情况下,我的输入形状为 (n,3,2) 但是每个批次只有一个标签在这种情况下如何准备我的输入和输出数据?

目前我的输出一个数组,每批包含 1 个标签,因此它只有我输入大小的 1/3。但是,这在训练模型时会返回错误:ValueError: Data cardinality is ambiguous: x 尺寸:127281 y 尺寸:42427

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