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    统计算法|一文了解Java中的commons-math3的StatUtils类(二)

    前言 在网上搜索了下,使用Java做一些简单的数据分析的比较少,大多数都是使用Python和Scala语言引入的内置库或者第三方库。...它反映了各标志值与算术平均数之间的平均差异程度,可以用来衡量数据的离散程度。...平均差差值越小,说明各标志值与平均数之间的差异越小,数据的稳定性越好;反之,平均差差值越大,说明各标志值与平均数之间的差异越大,数据的稳定性越差。...平均差差值在统计学、数据分析等领域中有广泛的应用,它可以用于衡量数据的波动性、稳定性以及预测未来数据的趋势等。...计算平均差差值的公式为: // 平均差值 double[] testData2 = {87, 98, 76, 81, 67, 2}; double mean2 = StatUtils.mean(testData2

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    模型部署:pytorch转onnx部署实践(下)

    继续实验,把三维池化改作三维卷积,代码和运行结果如下,可以看到平均差异在小数点后11位,可以忽略不计。...此外,DBNet的官方代码里提供了转换到onnx模型文件,于是我依然编写了一套使用opencv部署DBNet文字检测的程序,依然是包含C++和Python两个版本的代码。...使用opencv部署DBNet文字检测的程序发布在github上,程序依然是包含c++和python两种版本的实现,地址是: https://github.com/hpc203/dbnet-opencv-cpp-python...三种库的程序实现,并且比较了在调用三种库的输入和输出的差异,结果发现调用 pytorch框架的输出和调用opencv和onnxruntime的输出都不同,而opencv和onnxruntime的输出相同(平均差异在小数点后

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    失匹配负波可以预测临床精神病高风险人群的预后改善

    随访期间规定的平均日奥氮平等价剂量 e.计算从基线得分减去最后一个随访时间点得分 f.计算从最后一个随访时间点得分减去基线得分; g.在那个时间点被随访的被试数目(百分比) h.在随访期间被规定每种药物治疗的被试数目(百分比) *平均差在...0.05的水平上是显著的; **平均差在0.005的水平上是显著的。...*代表平均差在0.05的水平上是显著的;**平均差在0.005的水平上是显著的。...a.在最后一个随访时间点症状缓解; b.在最后一个随访时间点症状未缓解; c.年龄作为协变量的方差分析; d.使用简单对照检验的后验分析的P值; *平均差在0.05的水平上是显著的; **平均差在0.005...a.后向方法的二元逻辑回归; b.后向方法的多元回归; c.平均奥氮平等价剂量; *平均差异在0.05水平上显著。 ? 图2:大体功能评定得分改变和基线MMN幅度(左)之间的相关性。

    1.3K50

    人人都会点数据分析 | 了解统计指标与异常值的简单处理

    离散趋势指标是体现内部差异度的指标,主要有三类:极差、平均查、标准差 极差 极差体现数据内部最大的差异情况 “极差 = 最大值 - 最小值 但是极差不能体现数据内部真正的数据差异情况,体现数据内部真正的差异情况我们使用平均差...平均差 平均差体现的是一组数据与平均值差异的平均差异 “平均差 = |每个数据项 - 均值|的总和 / 数据项个数 数据项与平均值的差距越大,数据越分散,反之越集中 不过这里需要注意,当一组数据中存在数据异常值的时候...,就容易导致误差,所以针对这种情况,就有了对离散值更敏感的标准差 标准差 标准差是相比与平均差更能代表离散程度的指标 “标准差 = ((|每个数据项 - 均值|)平方的总和 / 数据项个数)开方 使用标准差能更直观的了解差异程度

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    北美肉用公牛指数解读

    这一指数预测了采用某一公牛给青年牛配种后,犊牛出生容易度的平均差异。 出生重 EPD(BW),以磅为单位,预测一头公牛与其他公牛相比较,将出生重传递给后代的能力差异。...它预测是一头公牛与其他公牛后代的平均差异。在牛性情不存在问题的群体,这个差异可能不会引起注意。 2、母牛性状 青年牛怀孕率(HP),是提高一头公牛的女儿在正常配种季节初配时怀孕几率的选育工具。...断奶犊牛价值($W),以美元/头表示的价值指数,是预测后代在断奶前生产值的平均差异。$W 包括在出生重、断奶直接增长、母牛奶产和母牛个体上的差异相关的成本和收益的校正值。...育肥价值($F),是以美元/头表示的价值指数,是一头公牛与其他公牛相比较,后代断奶后价值的平均差异。 胴体价值($G),是以美元/头表示的价值指数,预测公牛后代在胴体价值上与其他公牛后代的平均差异。...肉牛价值($B)以美元/头表示的价值指数,是一头公牛的后代在断奶后价值和胴体价值上与其他公牛后代的预测平均差异。

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    懂Excel轻松入门Python数据分析包pandas(二十五):循环序列分组

    > 经常听别人说 Python 在数据领域有多厉害,结果学了很长时间,连数据处理都麻烦得要死。...后来才发现,原来不是 Python 数据处理厉害,而是他有数据分析神器—— pandas 前言 这次是一位小伙伴提出的实际问题,刚好使用 pandas 的解决思路上与 Excel 一致,因此写到这个系列中...pandas 上的确没有此操作,因为这实在太简单,本来 Python 就可以内置的库可以完成: - 行1-5:自定义函数,用于生产循环数列 - 参数 end_key 指定数列的结束值,x_len 指定最终结果的数列长度...现在可以来看看生成的结果 Excel 文件: - 这是"分组结果" - 因为总人数为160,可以看到每组都是16人了 - 这是"组差异" - 行3:平均每个组的分数为49.1 - 行4:每个组平均分平均差距只是

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    懂Excel轻松入门Python数据分析包pandas(二十五):循环序列分组

    此系列文章收录在公众号中:数据大宇宙 > 数据处理 >E-pd > 经常听别人说 Python 在数据领域有多厉害,结果学了很长时间,连数据处理都麻烦得要死。...后来才发现,原来不是 Python 数据处理厉害,而是他有数据分析神器—— pandas 前言 这次是一位小伙伴提出的实际问题,刚好使用 pandas 的解决思路上与 Excel 一致,因此写到这个系列中...pandas 上的确没有此操作,因为这实在太简单,本来 Python 就可以内置的库可以完成: - 行1-5:自定义函数,用于生产循环数列 - 参数 end_key 指定数列的结束值,x_len 指定最终结果的数列长度...现在可以来看看生成的结果 Excel 文件: - 这是"分组结果" - 因为总人数为160,可以看到每组都是16人了 - 这是"组差异" - 行3:平均每个组的分数为49.1 - 行4:每个组平均分平均差距只是

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    【计算机视觉】基础图像知识点整理

    直方图均衡化 直方图规定化 图像平滑 空域平滑法 频域平滑法 低通滤波法 中值滤波法 图像锐化 空域锐化法 频域锐化法 边缘检测 正交梯度法 Roberts梯度算子法(4点差分法) Prewitt梯度算子法(平均差分法...) Sobel算子法(加权平均差分法) Laplacian算子法 LoG算子法 Canny算子法 形态学运算 腐蚀 膨胀 开操作 闭操作 亮度函数 I = f (x,y,z,λ,t) x,y,z 是空间坐标...Prewitt梯度算子法(平均差分法) 因为平均能减少或消除噪声,Prewitt梯度算子法就是先求平均,再求差分来计算梯度。...Sobel算子法(加权平均差分法) Sobel算子就是对当前行或列对应的值加权后,再进行平均和差分,也称为加权平均差分。

    1.4K20

    使用时空-频率模式分析从脑电数据的一些试验中提取N400成分

    具体来说,STPA方法首先利用重采样平均差增强脑电信号的信噪比。然后利用字典学习自适应地选择对应于ERP的小波基,并得到相应的时频模式。...分析了不同试验次数和采样次数的STPA在不同信噪比下的性能,然后确定了重采样平均差的优化参数。 根据论文中给出的EEG模型,对ERP成分S和空间模式A进行了仿真。...在执行重采样平均差步骤之后,所有这些算法都用于提取N400波形。分别分析了提取的ERP信噪比和提取的ERP成分数。 ? 为了准确量化所有算法的性能,在上图中分析了提取波形的SNR。...重新采样平均差的试验数设为35,抽样数设为30。重测平均差重复100次。然后通过STPA对100个样本进行分析,得到空间滤波器、空间模式、时间-频率模式和ERP成分。

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    数据分析 | 工作中无法避免的参数假设检验

    两样本均值之差的抽样分布近似服从正态分布 Excel操作:加载数据,选择“数据分析”功能--Z检验双样本均值差检验 选择了99个样本,算作大样本检验: 变量输入:变量1和变量2数据分别输入两列或两行; 假设平均差...检验和双侧z检验结果: z:计算得出的z值; P(Z<=z)单尾与z单尾临界:已知显著水平下的单尾临界z值和P值; P(Z<=z)双尾与z双尾临界:已知显著水平下的双尾临界z值和P值; 分析结论:以假设平均差为...对两个正态总体样本均值之差进行检验:excel提供了z检验-双样本平均差检验 对两个正态总体方差进行比较需要用方差比:excel提供了F检验-双样本方差检验 excel未提供单样本均值,比例,方差的检验

    1.9K30

    python重温统计学基础:描述性统计分析

    提到用python来进行描述性统计分析,第一反应就是用:dataframe.describe(), 我们不妨用一组数据来展示: # 读取数据 df = pd.read_csv('sanguo_data.csv...下面我们用python当中的dataframe.describe()来进行描述性统计分析: #描述性分析 df.describe() ?...运行可得到上图,可以看到最大值、最小值、平均数、标准差、中位数等基本的描述性统计指标都有,但是为了更好深地掌握知识,下面还是继续用python挨个指标复习一下。...标准差:方差的开方 # 方差 np.var(df['武力']) # 标准差 np.std(df['武力']) 平均差 各个变量值同平均数的离差绝对值的算术平均数。...= df_wu['武力'] plt.hist(data,20,normed=True,facecolor='g',alpha=0.9) plt.show() 做出三国人物的武力值分布图,以及利用前文的python

    1.5K30

    Python成为高收入国家增长最快的语言

    其中,我们看到最大的差异是Python语言。当我们关注高收入国家的时候,甚至可以看到Python的增长速度甚至比Stack Overflow Trends或者其他一些全球软件开发排名显示的还要快。...Python在高收入国家的增长情况 你可以在Stack Overflow Trends上看到,Python在过去几年里一直在迅速增长。...根据这个模式的预测,Python可能会在今年秋天保持领先地位或被Java反超,但到了2018年,Python肯定会成为最受欢迎的标签。...由于这个漫画中描述的“增长最快”存在问题,因此,我们使用平均差异图来比较各个语言的增长率与整体平均增长率。 ?...原文:The Incredible Growth of Python (https://stackoverflow.blog/2017/09/06/incredible-growth-python/)

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