本文簡要介紹 python 語言中 scipy.stats.halfgennorm
的用法。
用法:
scipy.stats.halfgennorm = <scipy.stats._continuous_distns.halfgennorm_gen object>#
廣義正態連續隨機變量的上半部分。
作為
rv_continuous
類的實例,halfgennorm
對象從它繼承了一組通用方法(完整列表見下文),並用特定於此特定發行版的詳細信息來完成它們。注意:
halfgennorm
的概率密度函數為:對於
scipy.special.gamma
)。 。 是伽馬函數(halfgennorm
將beta
作為 的形狀參數。對於 ,它與指數分布相同。對於 ,它與半正態分布相同(使用scale=1/sqrt(2)
)。參考:
[1]“廣義正態分布,版本 1”,https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution#Version_1
例子:
>>> import numpy as np >>> from scipy.stats import halfgennorm >>> import matplotlib.pyplot as plt >>> fig, ax = plt.subplots(1, 1)
計算前四個時刻:
>>> beta = 0.675 >>> mean, var, skew, kurt = halfgennorm.stats(beta, moments='mvsk')
顯示概率密度函數(
pdf
):>>> x = np.linspace(halfgennorm.ppf(0.01, beta), ... halfgennorm.ppf(0.99, beta), 100) >>> ax.plot(x, halfgennorm.pdf(x, beta), ... 'r-', lw=5, alpha=0.6, label='halfgennorm pdf')
或者,可以調用分布對象(作為函數)來固定形狀、位置和比例參數。這將返回一個 “frozen” RV 對象,其中包含固定的給定參數。
凍結分布並顯示凍結的
pdf
:>>> rv = halfgennorm(beta) >>> ax.plot(x, rv.pdf(x), 'k-', lw=2, label='frozen pdf')
檢查
cdf
和ppf
的準確性:>>> vals = halfgennorm.ppf([0.001, 0.5, 0.999], beta) >>> np.allclose([0.001, 0.5, 0.999], halfgennorm.cdf(vals, beta)) True
生成隨機數:
>>> r = halfgennorm.rvs(beta, size=1000)
並比較直方圖:
>>> ax.hist(r, density=True, bins='auto', histtype='stepfilled', alpha=0.2) >>> ax.set_xlim([x[0], x[-1]]) >>> ax.legend(loc='best', frameon=False) >>> plt.show()
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注:本文由純淨天空篩選整理自scipy.org大神的英文原創作品 scipy.stats.halfgennorm。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。