有谁知道如何用scipy绘制偏态正态分布?我认为可以使用stats.norm类,但我不知道如何使用。此外,如何估计描述一维数据集偏斜正态分布的参数?
根据Wikipedia的描述,
from scipy import linspace
from scipy import pi,sqrt,exp
from scipy.special import erf
from pylab import plot,show
def pdf(x):
return 1/sqrt(2*pi) * exp(-x**2/2)
def cdf(x):
return (1 + erf(x/sqrt(2))) / 2
def skew(x,e=0,w=1,a=0):
t = (x-e) / w
return 2 / w * pdf(t) * cdf(a*t)
# You can of course use the scipy.stats.norm versions
# return 2 * norm.pdf(t) * norm.cdf(a*t)
n = 2**10
e = 1.0 # location
w = 2.0 # scale
x = linspace(-10,10,n)
for a in range(-3,4):
p = skew(x,e,w,a)
plot(x,p)
show()
如果你想找到一个数据集的使用规模,位置和形状参数scipy.optimize.leastsq
,例如使用e=1.0
,w=2.0
并且a=1.0
,
fzz = skew(x,e,w,a) + norm.rvs(0,0.04,size=n) # fuzzy data
def optm(l,x):
return skew(x,l[0],l[1],l[2]) - fzz
print leastsq(optm,[0.5,0.5,0.5],(x,))
应该给你类似的东西,
(array([ 1.05206154, 1.96929465, 0.94590444]), 1)
场景: Kafka- 每个火花流微批次中的逻辑(30秒):< br >读取Json- 我的流媒体工作是阅读大约1000个Kafka主题,大约有10K个Kafkapartitions,吞吐量大约为500万事件/秒。 问题来自 Kafka 分区之间的流量负载不均匀,一些分区的吞吐量大约是较小分区的 50 倍,这会导致 RDD 分区倾斜(因为 KafkaUtils 创建了从 Kafka 分区到 Spar
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视锥体的参数,orientation设置初始值0,为什么出现倾斜?
问题内容: 我正在尝试创建一个倾斜的div,在我所看到的任何地方,我都发现了如何使用某种边框来完成此操作,该方法将不起作用,因为div将放置在图像的顶部。 因此,目前使用Bootstrap的代码如下: 这是相关的CSS: 因此,我想向右上方倾斜。我尝试使用边框很少成功或没有成功,并且每当我尝试使边框透明时,都不会显示边框。 有谁对如何使用CSS创建它有任何想法吗?我认为它也应该具有响应性,这是一个
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本文向大家介绍Android实现倾斜角标样式,包括了Android实现倾斜角标样式的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 前言 最近产品有一个需求是:要在一个距形卡片上做一个倾斜的Tag,类似: (PS:不要注意那两毛三分的穷鬼),刚开始想着用UI切图就可以了嘛,but是不可以的,在不同手机上分辨率是不同的,直接用图片适配肯定会有问题,所以打算自定义。 实现思路 额画图太丑了,这里解释一下:这里