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Python如何處理PDF與CDF-創(chuàng)新互聯(lián)

這篇文章給大家分享的是有關Python如何處理PDF與CDF的內容。小編覺得挺實用的,因此分享給大家做個參考,一起跟隨小編過來看看吧。

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在拿到數(shù)據(jù)后,最需要做的工作之一就是查看一下自己的數(shù)據(jù)分布情況。而針對數(shù)據(jù)的分布,又包括pdf和cdf兩類。

下面介紹使用python生成pdf的方法:

使用matplotlib的畫圖接口hist(),直接畫出pdf分布;

使用numpy的數(shù)據(jù)處理函數(shù)histogram(),可以生成pdf分布數(shù)據(jù),方便進行后續(xù)的數(shù)據(jù)處理,比如進一步生成cdf;

使用seaborn的distplot(),好處是可以進行pdf分布的擬合,查看自己數(shù)據(jù)的分布類型;

Python如何處理PDF與CDF

上圖所示為采用3種算法生成的pdf圖。下面是源代碼。

from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns

arr = np.random.normal(size=100)

# plot histogram
plt.subplot(221)
plt.hist(arr)

# obtain histogram data
plt.subplot(222)
hist, bin_edges = np.histogram(arr)
plt.plot(hist)

# fit histogram curve
plt.subplot(223)
sns.distplot(arr, kde=False, fit=stats.gamma, rug=True)
plt.show()

下面介紹使用python生成cdf的方法:

使用numpy的數(shù)據(jù)處理函數(shù)histogram(),生成pdf分布數(shù)據(jù),進一步生成cdf;

使用seaborn的cumfreq(),直接畫出cdf;

Python如何處理PDF與CDF

上圖所示為采用2種算法生成的cdf圖。下面是源代碼。

from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns

arr = np.random.normal(size=100)

plt.subplot(121)
hist, bin_edges = np.histogram(arr)
cdf = np.cumsum(hist)
plt.plot(cdf)

plt.subplot(122)
cdf = stats.cumfreq(arr)
plt.plot(cdf[0])

plt.show()

在更多時候,需要把pdf和cdf放在一起,可以更好的顯示數(shù)據(jù)分布。這個實現(xiàn)需要把pdf和cdf分別進行歸一化。

Python如何處理PDF與CDF

上圖所示為歸一化的pdf和cdf。下面是源代碼。

from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns

arr = np.random.normal(size=100)

hist, bin_edges = np.histogram(arr)
width = (bin_edges[1] - bin_edges[0]) * 0.8
plt.bar(bin_edges[1:], hist/max(hist), width=width, color='#5B9BD5')

cdf = np.cumsum(hist/sum(hist))
plt.plot(bin_edges[1:], cdf, '-*', color='#ED7D31')

plt.xlim([-2, 2])
plt.ylim([0, 1])
plt.grid()

plt.show()

感謝各位的閱讀!關于“Python如何處理PDF與CDF”這篇文章就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,讓大家可以學到更多知識,如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到吧!


名稱欄目:Python如何處理PDF與CDF-創(chuàng)新互聯(lián)
文章轉載:http://weahome.cn/article/dijpco.html

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