
Python中的概率分布详解(附可视化)
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简介:
本文深入探讨了Python中常用的概率分布及其应用,并通过丰富的可视化示例帮助读者更好地理解和掌握相关概念。
文章目录
术语
前言
整数
浮点数
抽取字节洗牌排列
贝塔分布
二项分布
卡方分布
狄利克雷分布
指数分布
F分布
伽玛分布
几何分布
耿贝尔分布(Generalized Extreme Value Distribution)
超几何分布
拉普拉斯分布(双指数分布)
逻辑斯谛分布
正态分布(高斯分布)
对数正态分布
对数均匀分布在多项式中没有直接对应,可能是表述错误,应为“对数分布”或“多项式分布”。
多项式分布
多元正态分布
负二项分布
非中心卡方分布
非中心F分布
帕累托分布(Lomax Distribution)
泊松分布
幂律分布
瑞利分布
柯西分布(洛伦兹分布)
标准指数分布
标准伽马分布在多项式中没有直接对应,可能是表述错误,应为“标准正态”或其它。
标准正态分布
学生t分布
三角形分布(辛普森分布)
均匀分布
冯·米塞斯分布(循环正态分布)
逆高斯分布(Wald Distribution)
韦伯分布
齐夫分布
参考文献
绘图代码术语pdf,概率密度函数(Probability Density Function),cdf,累积分布函数(Cumulative Distribution Function)。
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