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bootstrap置信區間是什么

發布時間:2020-08-21 14:42:08 來源:億速云 閱讀:1003 作者:小新 欄目:web開發

這篇文章主要介紹了bootstrap置信區間是什么,具有一定借鑒價值,需要的朋友可以參考下。希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲。下面讓小編帶著大家一起了解一下。

bootstrap置信區間:

假設總體的分布F未知,但有一個容量為n的來自分布F的數據樣本,自這一樣本按有放回抽樣的方法抽取一個容量為n的樣本,這種樣本稱為bootstrap樣本。相繼地、獨立地自原始樣本中抽取很多個bootstrap樣本,利用這些樣本對總體F進行統計推斷,這種方法稱為非參數bootstrap方法,又稱自助法。

使用bootstrap方法可以求得變量(參數)的置信區間,稱作bootstrap置信區間。

bootstrap置信區間:

使用Python計算bootstrap置信區間:

這里以一維數據為例,取樣本均值作為樣本估計量。代碼如下:

import numpy as np


def average(data):
    return sum(data) / len(data)


def bootstrap(data, B, c, func):
    """
    計算bootstrap置信區間
    :param data: array 保存樣本數據
    :param B: 抽樣次數 通常B>=1000
    :param c: 置信水平
    :param func: 樣本估計量
    :return: bootstrap置信區間上下限
    """
    array = np.array(data)
    n = len(array)
    sample_result_arr = []
    for i in range(B):
        index_arr = np.random.randint(0, n, size=n)
        data_sample = array[index_arr]
        sample_result = func(data_sample)
        sample_result_arr.append(sample_result)

    a = 1 - c
    k1 = int(B * a / 2)
    k2 = int(B * (1 - a / 2))
    auc_sample_arr_sorted = sorted(sample_result_arr)
    lower = auc_sample_arr_sorted[k1]
    higher = auc_sample_arr_sorted[k2]

    return lower, higher


if __name__ == '__main__':
    result = bootstrap(np.random.randint(0, 50, 50), 1000, 0.95, average)
    print(result)

輸出:

(20.48, 28.32)

感謝你能夠認真閱讀完這篇文章,希望小編分享bootstrap置信區間是什么內容對大家有幫助,同時也希望大家多多支持億速云,關注億速云行業資訊頻道,遇到問題就找億速云,詳細的解決方法等著你來學習!

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