np.random.normal()函数的默认值的推演【Numpy琐碎知识点】

参考文献:Python学习之np.random.normal()函数.

A np.random.normal()的API

numpy.random.normal(loc=0,scale=1e-2,size=shape)

  • 参数loc(float):正态分布的均值。
  • 参数scale(float):正态分布的标准差。
  • 参数size(int或者整数元组):输出的值赋在shape里,默认为None。

B 主要内容:(在不指定关键字的情况下)

  1. 无参数时,返回的是一个标准正态分布下的随机值。
  2. 仅输入一个数值,将返回一个均值为输入值,标准差为1的正太分布下的随机值。
  3. 输入两个数值,将返回一个均值为输入值1,标准差为输入值2的正态分布下的随机值。
  4. 输入两个数值,外加一个数值N,将返回一个均值为输入值1,标准差为输入值2的正太分布下的**(N,)的一维数组,包含N个数字**。
  5. 输入两个数值,外加一个元组(M,N),将返回一个均值为输入值1,标准差为输入值2的正太分布下的**(M,N)的二维数组,包含M*N个数字**。

C 推演代码

# 1. 无参数时,返回的是一个**标准正态分布下**的随机值。
# 2. 仅输入一个数值,将返回一个**均值为输入值,标准差为1**的正太分布下的随机值。
np.random.normal()
np.random.normal(10)
np.random.normal(100)

########  输出内容 ##########
0.3921181238764639
10.722569793087539
101.42069260089136
# 3. 输入两个数值,将返回一个**均值为输入值1,标准差为输入值2**的正态分布下的随机值。
np.random.normal(10,3)

########  输出内容 ##########
7.103079317177942
# 4. 输入两个数值,外加一个数值N,将返回一个**均值为输入值1,标准差为输入值2**的正太分布下的**(N,)的一维数组,包含N个数字**。
np.random.normal(10,3,4)
np.random.normal(0,1,4)

########  输出内容 ##########
array([11.38024462,  9.83692725,  7.62205779, 12.07047491])
array([0.8654743 , 0.50173035, 1.34932887, 1.06779264])
# 5. 输入两个数值,外加一个元组(M,N),将返回一个**均值为输入值1,标准差为输入值2**的正太分布下的**(M,N)的二维数组,包含M*N个数字**。
np.random.normal(0,1,(4,3))

########  输出内容 ##########
array([[-0.600852  ,  0.59428876, -0.38782766],
       [ 0.20528414,  0.69311271,  0.88899166],
       [-0.79907515, -0.71254183, -0.4008965 ],
       [ 0.72199145, -1.60689925, -0.79827396]])

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