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编程问答

DC学院学习笔记(十四):总体、采样及Error Bar

發布時間:2025/3/19 编程问答 19 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 DC学院学习笔记(十四):总体、采样及Error Bar 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

相關概念

1.采樣相關概念

  • 總體:研究對象的全體
  • 樣本:從總體中的隨機抽樣
  • 采樣偏差:是由于抽樣過程中沒有達到足夠隨機而產生 、

抽樣的方式會嚴重影響樣本的隨機性,從而影響對總體的預測,抽樣的方法有多種,可以使用一定的方法來減小采樣誤差,然而采樣誤差是無法避免的。

2.誤差:不確定性的某種表示

  • 標準差:使用標準差畫error bar;用于表征數據分散程度

    • 總體標準差:
    • 樣本標準差:
  • Bootstrap置信區間:用總體統計量的估計區間畫error bar;用于表征數據的波動范圍

    • 可重復采樣:抽取的個體仍可參加下次采樣,常用于估計總體統計量的置信區間
    • 如何使用Bootstrap計算置信區間(Quantile算法):用重采樣的采樣方法,計算統計量并排序,取相應的分位數,作為置信區間的邊界

    推薦閱讀:如果你有興趣,可以閱讀《An Introduction to the Bootstrap》這本書了解更多關于Bootstrap的知識和其他計算置信區間的方法

    • seaborn畫圖參數區別:1)使用標準差繪制error bar:ci=’sd’ 2)使用Bootstrap置信區間畫error bar:ci & n_boot

代碼如下:

import pandas iris = pandas.read_csv('http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data') iris.columns=['sepal_length','sepal_width','petal_length','petal_width','species'] import seaborn %matplotlib inline seaborn.barplot(x='species',y='petal_length',data=iris,ci='sd')

seaborn.barplot(x='species',y='petal_length',data=iris,ci=90,n_boot=1000)

Error Bar:黑線即為Error Bar,在每一列上的Error Bar 表征:在給定的置信區間下,統計量的范圍會在黑線內波動

總結

以上是生活随笔為你收集整理的DC学院学习笔记(十四):总体、采样及Error Bar的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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