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详解Python如何模拟伯努利试验和二项分布

发布时间:2020-07-21 14:21:34 来源:亿速云 阅读:344 作者:小猪 栏目:开发技术

小编这次要给大家分享的是详解Python如何模拟伯努利试验和二项分布,文章内容丰富,感兴趣的小伙伴可以来了解一下,希望大家阅读完这篇文章之后能够有所收获。

1、模拟 27 次投掷硬币的伯努利试验

代码:

from scipy import stats
import numpy as np
p = 0.5
# 生成冻结分布函数
bernoulliDist = stats.bernoulli(p) 

# 模拟 27 次伯努利实验
trails = bernoulliDist.rvs(27) 

# 查看结果
trails

详解Python如何模拟伯努利试验和二项分布

2、模拟二项分布

代码

import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
 
Ps = [0.5, 0.6, 0.7]
Ns = [20, 20, 20]
colors = ['blue', 'green', 'red']
 
# 模拟试验绘制图形
for p,n, c in zip(Ps, Ns, colors):
  binomDist = stats.binom(n, p)
  P_k = binomDist.pmf(np.arange(n + 1))
   
  label='p={},n={}'.format(p, n)
  plt.plot(P_k, '--',marker='o', label=label, ms=5)
   
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('P(X)')
plt.legend()
 
plt.show()

结果

详解Python如何模拟伯努利试验和二项分布

看完这篇关于详解Python如何模拟伯努利试验和二项分布的文章,如果觉得文章内容写得不错的话,可以把它分享出去给更多人看到。

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