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Python | Numpy:详解计算矩阵的均值和标准差

对比强度是指同一个指标各个评价方案之间取值差距的大小,以标准差的形式来表现。...在用 Python 复现 CRITIC 权重法时,需要计算变异系数,以标准差的形式来表现,如下所示: Sj表示第 j 个指标的标准差,在 CRITIC 权重法中使用标准差来表示各指标的内取值的差异波动情况...、每一列的标准差和每一行的标准差: print("整体的方差:", np.std(a)) # 整体的标准差 print("每一列的方差:", np.std(a, axis=0)...) # 每一列的标准差 print("每一列的方差:", np.std(a, axis=1)) # 每一行的标准差 结果如下: 三、实践:CRITIC权重法计算变异系数 导入需要的依赖库:...: 发现结果与文档不一致: 原因:numpy默认是除以样本数,求的是母体标准差;而除以样本-1,得到的才是样本标准差,这时设置参数 ddof=1 即可!

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搞懂标准差和方差

标准差和方差 差的意思是离正常有多远 标准差 标准差是数值分散的测量。 标准差的符号是 σ (希腊语字母 西格马,英语 sigma) 公式很简单:方差的平方根。那么…… "方差是什么?"...我们现在可以显示哪个高度是在离平均一个标准差(147mm)之内: 标准差是一个甄别数值是正常与否的"标准"。 罗德维拉犬是高的狗,腊肠犬是矮的狗……但不要告诉它们! 现在去试试 标准差计算器。...也就是说,样本的标准差要小于总体标准差。...所以,为了更好的用样本估计总体的标准差,统计学家就将标准差的公式做了改造:即原来的标准差公式是除以n,为了用样本估计总体标准差,现在是除以n-1。这样就使得标准差略大。...弥补了样本的标准差小于总体标准差的不足。 所以很多书上会直接把除以n-1的标准差叫做样本标准,其实这个样本标准差的目的是用于估计总体标准差

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如何用「标准差」度量研发波动

标准差计算公式 标准差在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。它反映组内个体间的离散程度。标准差越大,表示大部分数值和其平均值之间差异较大,反之亦然。...Excel 中的标准差函数 二、指标的产生历程 常见的数据分析方法包括:趋势分析、指标下钻分析、关联影响分析。而标准差,就是下钻分析维度的产物。...标准差就是这样一个指标,它适用于分析一组数据,擅长只用一个数值,就可以表达波动幅度的情况,这对任何一支团队都是适用的。 吞吐标准差,统计了两个维度的数据:规划需求波动、交付需求波动。...标准差表示,每月新规划或上线需求数,与平均值的离散程度。标准差越大,每月规划个数或上线个数越不稳定,对团队生产秩序的冲击越大(见图4)。 图4....标准差可用于事前。吐的标准差在一定程度上可以用于指导规划活动(吞)的开展,对于同一个团队来说,交付能力(吐)通常是稳定的,规划过多则会造成在制品积压反而影响交付,适得其反。 标准差也可用于事后。

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有了方差为什么需要标准差

很多人在群里学到统计这块,会问:有了方差为什么需要标准差? 先说结论:方差单位和数据的单位不一致,没法使用。标准和数据的单位一致,使用起来方便。具体说下吧。 1.标准差有啥用?...标准差表示数据集的波动大小,那如何计算标准差呢? 直接上图吧(我喜欢画图,能用图说明的就不用文字)。 解释下上面的图,假设数据集中有三个数,分别是x1,x2,x3。...第2步,方差开方就是标准差标准差符号读西格玛。 别担心,当数据集中的数据很多时,会有专门的工具来计算出标准差。这里介绍公式是让你知道标准差是怎么计算出来的,对于后面的应用和理解会很有帮助。 4....回到你的问题,为啥有了标准差,还要方差? 如果你理解了上面的公式,就会自动最终我们想要的是标准差,方差只不过是计算的中间过程。...你都衡量数据了,肯定要和你衡量的数据单位一致,不然比较个啥,标准差单位才是和数据一致。 5. 标准差应用案例 没有使用案例,懂的太多知识用不上就是耍流氓,下面案例不详细说了,来图吧。

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概率论10 方差与标准差

方差 对于一个随机变量[$X$]来说,它的方差为: 正态分布的标准差正等于正态分布中的参数σσ。这正是我们使用字母σσ来表示标准差的原因!...标准差越大,随机变量取值偏离平均值的可能性越大。如何定量的说明这一点呢?我们可以计算一个随机变量与期望偏离超过某个量的可能性。比如偏离超过2个标准差的可能性。即 这个概率依赖于分布本身的类型。...随机变量的取值有约95.545%的可能性落在正负两个标准差的区间内,即从-2到2。如果我们放大区间,比如正负三个标准差,这一概率超过99%。我们可以相当有把握的说,随机变量会落正负三个标准差之内。...上面的论述并不依赖于标准差的具体值。这里可以看到标准差所衡量的“离散”的真正含义:如果取相同概率的极端值区间,比如上面的0.0455,标准差越大,该极端值区间距离中心值越远。...标准差为方差的平方根。 方差越大,“极端区间”偏离中心越远。

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概率论10 方差与标准差

我们常用[$\sigma$]表示标准差 $$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$ 标准差也表示分布的离散程度。...Chebyshev不等式 我们一直在强调,标准差(和方差)表示分布的离散程度。标准差越大,随机变量取值偏离平均值的可能性越大。如何定量的说明这一点呢?...随机变量的取值有约95.545%的可能性落在正负两个标准差的区间内,即从-2到2。如果我们放大区间,比如正负三个标准差,这一概率超过99%。我们可以相当有把握的说,随机变量会落正负三个标准差之内。...上面的论述并不依赖于标准差的具体值。这里可以看到标准差所衡量的“离散”的真正含义:如果取相同概率的极端值区间,比如上面的0.0455,标准差越大,该极端值区间距离中心值越远。...标准差为方差的平方根。 方差越大,“极端区间”偏离中心越远。

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统计学中标准差和标准误关系

标准差 标准差是方差的平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度,标准偏差越小,这些值偏离平均值就越少,反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。...总体标准差 已知随机变量 X 的数学期望为μ缪,标准差为σ西格玛,则其方差为: ​ 此处σ即为随机变量X的总体标准差。...此时我们可以分别计算出每次抽样样本的身高均数和标准差,可以得到10个均数和标准差。...此时标准误的计算公式为: 标准差和标准误关系 ​ 其中,s表示样本标准差,n为样本的例数。不难看出,样本例数越大,标准误越小,即抽样误差越小。 标准差与标准误 联系: 二者都是标准差。...由公式可知,标准差与标准误成正比, 公卫家园 n一定时,标准差越大,标准误越大 标准差与标准误的变量: 标准差:描述个体值间的变异(抽样误差),标准差较小,表示观察值围绕均数的波动较小

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从零开始学统计 03 | 均值,方差,标准差

二、方差、标准差 ? 方差和标准差,代表数据是如何在总体均值周围分布的,计算总体方差的公式: ? x-μ, 代表从每个数据 x 中减去总体均值 μ。...也就得到了总体标准差,很容易得到它的值: ? 好,现在我们就可以利用均值和标准差来绘制正态分布曲线了: 总体方差和标准差来决定曲线的宽度,反应数据如何分布在总体均值周围 ?...所以,我们几乎不计算总体均值,总体方差,总体标准差。 我们一般是用小样本来估计总体均值,方差,标准差。 但是,我们在做实验的时候,看到的只是一堆数据,比如这样: ?...值会在μ的左右来回摆动,随着数据量的增多,无限接近μ 根据数据计算估计总体方差和标准差: ? 现在有了这些参数就可以画曲线了: ?...同样的,我们有一个群体的所有数据,就可以直接计算总体方差和标准差。 当没有群体全部数据时,就不能用总体方差和标准差的公式了,这时候需要考虑用 n-1 去抵消样本平均值为总体均值说产生的差异。

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初学者:离散度的标准差怎么解?

题主多半是想问:用标准差还是变异系数来度量两组或多组数据的离散程度吧?...通常使用标准差和平方差,不用考虑正负符号问题,同时方差可以放大差异值,达到放大镜的效果,简单直观。 到此,我们可以说大多数我们度量两组或多组数据离散程度的时候,采用标准差或平方差就足够了。...标准差表征的是数据离散的绝对值大小;变异系数则是,也称为“相对标准差”。由于变异系数表征的是数据离散性的相对“百分数”,所以更能准确的判断数据的离散程度。...标准差虽好,但是考虑均值的影响,比如标准差相同,均值差距很大,到底哪一个离散度更高呢?...因此,当只考虑一组数据内部自己的离散度用标准差就好,但如果多组衡量数据的离散程度,变异系数比标准差更合适。 绝对是真理,相对是公平。

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R语言计算大量栅格图像平均值、标准差

在文章R语言raster包读取栅格遥感影像中,我们介绍了基于R语言raster包,对单张或多张栅格图像加以平均值、标准差计算的方法;但这一篇文章中的标准差计算方法仅仅可以对一张栅格图像的全部像元加以计算...,即标准差计算结果是一个具体的数值,而不是一景结果影像;无法对多张、多时相的栅格图像进行计算。...本文就介绍另一种方法,可以对多个时相的大量栅格影像加以逐像元平均值、标准差的计算,从而使得最终的结果是一景表示各个像元在全部时相的图像中的平均值或标准差的图像。   ...,那么就将第二个参数修改为fun = mean即可,我们这里就以标准差为例介绍后续的操作。...随后,我们即可在指定的路径下找到我们刚刚计算得到的多个栅格图像的标准差结果。

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均方误差与方差的区别_平均数 方差 标准差

---- 二、方差与标准差之间的关系就比较简单了 根号里的内容就是我们刚提到的 那么问题来了,既然有了方差来描述变量与均值的偏离程度,那又搞出来个标准差干什么呢?...举个例子:一个班级里有60个学生,平均成绩是70分,标准差是9,方差是81,成绩服从正态分布,那么我们通过方差不能直观的确定班级学生与均值到底偏离了多少分,通过标准差我们就很直观的得到学生成绩分布在[61,79...计算公式形式上接近方差,它的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近),标准差是离均差平方和平均后的方根,用σ表示。...标准差是方差的算术平方根。...从上面定义我们可以得到以下几点: 1、均方差就是标准差标准差就是均方差 2、均方误差不同于均方误差 3、均方误差是各数据偏离真实值的距离平方和的平均数 举个例子:我们要测量房间里的温度

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数据标准差在人力资源数据分析中的应用

10.8 数据标准差分析 标准差是反应数据离散程度的一种量化的形式,通过标准差的数据我们可以分析判断整个数据组的稳定性,比如我们要分析一个篮球运动员的得分稳定性,我们就取其一个赛季的每场球赛的得分,...在产品验货的时候也可以用标准差来分析判断产品的合格性,比如我们对产品的重点进行检验,来分析判断产品的重点是否合格,我们可以取100个产品,产后分批进行称重,最后对这100个产品进行标准差的计算,最后通过标准差的数据来判断产品的质量是否合格...标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据在标准差上未必一样。...从标准差的数据上,B的产品的稳定性和产品质量是优于A的产品,在上个表中我们通过公司的方式来计算标准差,但是在EXCEL中我们可以用函数一键计算标准差的数据。...标准差计算函数:STDEV 比如下图是上半年和下半年的营业额,我们想看两个时间段的营业额的稳定性,那就需要对两组数据求标准差,我们用函数来计算=SDEV.P(C47:H47) ,选择求标准差的函数,然后选择数据组就可以求出标准差

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