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Python中的NumPy實(shí)用函數(shù)整理之percentile詳解

 更新時(shí)間:2023年09月22日 08:37:24   作者:學(xué)習(xí)愛好者fz  
這篇文章主要介紹了Python中的NumPy實(shí)用函數(shù)整理之percentile詳解,NumPy函數(shù)percentile()用于計(jì)算指定維度上數(shù)組元素的第?n?個百分位數(shù),返回值為標(biāo)量或者數(shù)組,需要的朋友可以參考下

percentile()

NumPy函數(shù)percentile()用于計(jì)算指定維度上數(shù)組元素的第 n 個百分位數(shù),返回值為標(biāo)量或者數(shù)組。

percentile(a, q, axis=None, out=None,overwrite_input=False, interpolation='linear', keepdims=False)

a:numpy數(shù)組,待求分位數(shù)的數(shù)組,或者可以被轉(zhuǎn)換為numpy數(shù)組的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

q:numpy數(shù)組或者百分位數(shù),必須在0到100之間。

axis:索要求分位數(shù)的維度,默認(rèn)None是所有數(shù)中求出分位數(shù),axis=0是按列求分位數(shù),axis=1是按行求分位數(shù)。

out:結(jié)果輸出到某個變量,該變量必須有與返回結(jié)果相同的維度。

overwrite_input:布爾值,是否允許覆蓋輸入,默認(rèn)為False。

  • ‘linear’: i + (j - i) * fraction,fraction介于0.5到1之間
  • ‘lower’: i
  • ‘higher’: j
  • ‘nearest’: i or j, 最近原則.
  • ‘midpoint’: (i + j) / 2.

keepdims : 布爾值,默認(rèn)為False,如果設(shè)置為True,那么輸出就會與輸入數(shù)組a保持相同的維度。

函數(shù)返回值:

標(biāo)量或者numpy數(shù)組。如果 q 是單個百分位數(shù)和 axis = none ,則結(jié)果返回標(biāo)量。如果給出了多個百分比,則返回多個分位數(shù)或分位數(shù)組。

舉例如下:

輸入:

a = np.array([[10, 7, 4], [3, 2, 1]])
a

輸出:

array([[10,  7,  4],
      [ 3,  2,  1]])

例一:

輸入:

np.percentile(a, 50)

輸出:

3.5

例二:

輸入:

np.percentile(a, [50,90])

輸出:

array([3.5, 8.5])

例三: 輸入:

np.percentile(a, 50, axis=0)

輸出:

array([6.5, 4.5, 2.5])

輸入:

np.percentile(a, [50,90], axis=0)

輸出

array([[6.5, 4.5, 2.5],
       [9.3, 6.5, 3.7]])

例四: 輸入:

np.percentile(a, 50, axis=0).shape

輸出:

(3,)

輸入:

np.percentile(a, 50, axis=0, keepdims=True).shape

輸出:

(1, 3)

例五: 輸入:

        import matplotlib.pyplot as plt
        a = np.arange(4)
        p = np.linspace(0, 100, 6001)
        ax = plt.gca()
        lines = [
            ('linear', None),
            ('higher', '--'),
            ('lower', '--'),
            ('nearest', '-.'),
            ('midpoint', '-.'),
        ]
        for interpolation, style in lines:
            ax.plot(
                p, np.percentile(a, p, interpolation=interpolation),
                label=interpolation, linestyle=style)
        ax.set(
            title='Interpolation methods for list: ' + str(a),
            xlabel='Percentile',
            ylabel='List item returned',
            yticks=a)
        ax.legend()
        plt.show()

到此這篇關(guān)于Python中的NumPy實(shí)用函數(shù)整理之percentile詳解的文章就介紹到這了,更多相關(guān)NumPy的percentile內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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