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NumPy统计函数的实现方法

python 搞代码 4年前 (2022-01-07) 16次浏览 已收录 0个评论

这篇文章主要介绍了NumPy统计函数的实现方法,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧

numpy.amin()和numpy.amax()

numpy.amin()用于计算数组中元素沿着指定轴的最小值。

numpy.amax()用于计算数组中元素沿着指定轴的最大值

 a=np.array([1,3,6],[3,4,11],[6,1,4]) print(np.amin(a,1) #每行最小值 print(np.amin(a,0) #每列最小值 print(np.amax(a)  #所有元素中最大值 print(np.amax(a,1)<span style="color:transparent">来源gaodai#ma#com搞*!代#%^码$网</span>) #j每行的最大值 

结果:

[1 3 1]
[1 1 4]
11
[ 6 11  6]

numpy.ptp()

用来计算数组中元素的最大值与最小值的差(最大值-最小值)。

numpy.percentile()

表示百分比

 numpy.percentile(a,q,axis)
  • a:输入数组
  • q:要计算的百分位数
  • axis:沿着它计算百分位数的轴

对于一个数组,我们设置它的百分位数为20,则我们可以推算出在该数组排序中在百分之20上的值是多少,例如:

 percentail百分数 a = np.array([[21, 60, 4], [10, 20, 1]]) print('数组a:') print(a) print('调用 percentile() 函数:') 50% 的分位数,就是 a 里排序之后的中位数 print(np.percentile(a, 20)) axis 为 0,在纵列上求 print(np.percentile(a, 20, axis=0)) axis 为 1,在横行上求 print(np.percentile(a, 20, axis=1)) 保持维度不变 print(np.percentile(a, 20, axis=1, keepdims=True)) 

结果:

数组a:
[[21 60  4]
 [10 20  1]]
调用 percentile() 函数:
4.0
[12.2 28.   1.6]
[10.8  4.6]
[[10.8]
 [ 4.6]]

Process finished with exit code 0

标准差

std=sqrt(mean((x-x.mean()) * * 2)

其中mean((x-x.mean()) * * 2)是指每个样本与全体样本值的平均数之差,即方差,标准差就是方差的平方根。

其它统计函数

 numpy.mediam() 

用于计算数组a中元素的中位数

 numpy.average() 

将各数值乘以相应的权数,然后加总求和得到总体值,再除以总的单位数。即用来计算加权平均数

 numpy.mean() 

返回数组元素的算术平均值

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持gaodaima搞代码网

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