前提・実現したいこと
モンテカルロ法で0<=x<=1,0<=y<=1, y>=x^2 ∧ x>=y^2で囲まれる面積を求めその面積が1/3に収束することを示すプログラムを作っています。サンプル数と誤差の二乗を両対数グラフでプロット、フィッティングを行おうと思っていますが、以下のエラーメッセージが発生しました。
発生している問題・エラーメッセージ
ValueError: Expected 2D array, got 1D array instead: array=[ 100 1000 10000 100000 1000000]. Reshape your data either using array.reshape(-1, 1) if your data has a single feature or array.reshape(1, -1) if it contains a single sample.
該当のソースコード
python import random def area(n): count = 0 for i in range(0,n): x = random.random() y = random.random() if y >= x*x and x >= y*y: count += 1 return count / n import numpy as np import matplotlib.pyplot as plot from sklearn import linear_model def area_a(n): xdata = [] ydata = [] m = int(input("データの個数")) for i in range(0,m): p = int(input("点の数")) s = [0]*n for k in range(0,n): s[k] = area(p) print([p, np.mean(s)]) xdata += [p] ydata += [(1/3 - np.mean(s))**2] plot.xscale("log") plot.yscale("log") x = xdata y = ydata clf = linear_model.LinearRegression() clf.fit(x, y) print("回帰係数 = ", clf.coef_) print("切片: ", clf.intercept_) print("R^2 = ",clf.score(x, y)) plot.xlabel("sample") plot.ylabel("error") plot.scatter(x,y) plot.plot(x, clf.predict(x)) plot.show()
試したこと
ここに問題に対して試したことを記載してください。
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
ここにより詳細な情報を記載してください。
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