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Python mxnet.symbol.random_pdf_negative_binomial用法及代碼示例


用法:

mxnet.symbol.random_pdf_negative_binomial(sample=None, k=None, p=None, is_log=_Null, name=None, attr=None, out=None, **kwargs)

參數

  • sample(Symbol) - 來自分布的樣本。
  • k(Symbol) - 不成功實驗的限製。
  • is_log(boolean, optional, default=0) - 如果設置,則計算 log-probability 的密度而不是概率。
  • p(Symbol) - 每個實驗中的失敗概率。
  • name(string, optional.) - 結果符號的名稱。

返回

結果符號。

返回類型

Symbol

使用參數k(故障限製)和p(故障概率)計算負二項分布樣本的 PDF 值。

kp 必須具有相同的形狀,必須與 sample 的最左側子形狀匹配。也就是說,sample 可以具有與 kp 相同的形狀,在這種情況下,輸出包含每個分布的一個密度,或者 sample 可以是具有該形狀的張量的張量,在這種情況下,輸出是密度的張量,使得輸出中索引 i 處的密度由 sample 中索引 i 處的樣本給出,該樣本由索引 i 處的 kp 的值參數化。

例子:

random_pdf_negative_binomial(sample=[[1,2,3,4]], k=[1], p=a[0.5]) =
    [[0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125]]

# Note that k may be real-valued
sample = [[1,2,3,4],
          [1,2,3,4]]
random_pdf_negative_binomial(sample=sample, k=[1, 1.5], p=[0.5, 0.5]) =
    [[0.25,       0.125,      0.0625,     0.03125   ],
     [0.26516506, 0.16572815, 0.09667476, 0.05437956]]

相關用法


注:本文由純淨天空篩選整理自apache.org大神的英文原創作品 mxnet.symbol.random_pdf_negative_binomial。非經特殊聲明,原始代碼版權歸原作者所有,本譯文未經允許或授權,請勿轉載或複製。