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怎么利用Python擬合函數曲線

發布時間:2022-04-14 13:41:47 來源:億速云 閱讀:547 作者:iii 欄目:開發技術

這篇文章主要介紹“怎么利用Python擬合函數曲線”,在日常操作中,相信很多人在怎么利用Python擬合函數曲線問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”怎么利用Python擬合函數曲線”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!

    使用Python擬合函數曲線需要用到一些第三方庫:

    • numpy:科學計算的基礎庫(例如:矩陣)

    • matplotlib:繪圖庫

    • scipy:科學計算庫

    如果沒有安裝過這些庫,需要在命令行中輸入下列代碼進行安裝:

    pip install numpy matplotlib scipy

    擬合多項式

    '''
    Author: CloudSir
    Date: 2021-08-01 13:40:50
    LastEditTime: 2021-08-02 09:41:54
    LastEditors: CloudSir
    Description: Python擬合多項式
    https://github.com/cloudsir
    '''
    import matplotlib.pyplot as plt
    import numpy as np
     
    x = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
    y = [2.83, 9.53, 14.52, 21.57, 38.26, 53.92, 73.15, 101.56, 129.54, 169.75, 207.59]
    z1 = np.polyfit(x, y, 3) #用3次多項式擬合,輸出系數從高到0
    p1 = np.poly1d(z1) #使用次數合成多項式
    y_pre = p1(x)
     
    plt.plot(x,y,'.')
    plt.plot(x,y_pre)
    plt.show()

    怎么利用Python擬合函數曲線

    函數說明

    np.polyfit(x, y, n)

    功能:擬合曲線

    參數:

    • x,y:x和y的原始數據

    • n:要擬合的次數

    返回值:

    • 一個列表,擬合出的系數,順序為從高到底

    例: n=3時,會利用
    a x 3 + b x 2 + c x + d 
    擬合函數,并返回擬合出的系數 [a, b, c, d]

    np.poly1d(li, r=False)

    功能:生成多項式函數

    參數:

    li:

    當沒有r參數或 r=False 時,傳入一個系數列表(次數從高到低),利用該列表生成多項式函數并返回

    import numpy as np

    f = np.poly1d([2, 3, 4])

    “”" f ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 4
    """

    print(f(2)) # 18

    當參數 r=True 時,傳入一個根列表,利用該列表生成多項式函數并返回

    import numpy as np

    f = np.poly1d([2, 3, 4], True)

    “”“ f ( x ) = ( x − 2 ) ∗ ( x − 3 ) ∗ ( x − 4 )
    ”""

    print(f(0)) # -24

    返回值:

    見上

    擬合任意函數

    '''
    Author: CloudSir
    Date: 2021-08-03 15:01:17
    LastEditTime: 2021-08-03 15:26:05
    LastEditors: CloudSir
    Description: Python擬合任意函數
    https://github.com/cloudsir
    '''
    # 引用庫函數
    
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    from scipy import optimize as op
    
    plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 用來正常顯示中文
    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False    # 用來正常顯示負號
    
    # 需要擬合的函數
    def f_1(x, A, B, C):
        return A * x**2 + B * x + C
    
    # 需要擬合的數據組
    x_group = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
    y_group = [2.83, 9.53, 14.52, 21.57, 38.26, 53.92, 73.15, 101.56, 129.54, 169.75, 207.59]
    
    # 得到返回的A,B值
    A, B, C = op.curve_fit(f_1, x_group, y_group)[0]
    
    # 數據點與原先的進行畫圖比較
    plt.scatter(x_group, y_group, marker='o',label='真實值')
    x = np.arange(0, 15, 0.01)
    y = A * x**2 + B *x + C
    plt.plot(x, y,color='red',label='擬合曲線')
    plt.legend() # 顯示label
    
    plt.show()

    怎么利用Python擬合函數曲線

    函數說明

    op.curve_fit(f, x, y)

    功能:擬合任意函數

    參數:

    f:要擬合的函數類型

    # 構建一個二次函數
    def f(x, A, B, C):
        return A * x**2 + B * x + C
    
    op.curve_fit(f, x, y) # 進行擬合

    x, y:x和y的原始數據

    返回值:一個元組 (popt,pcov)

    • popt是一個一維數組,表示得到的擬合方程的參數。

    • pcov是一個二維數組,是在popt參數下得到的協方差。

    到此,關于“怎么利用Python擬合函數曲線”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!

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