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Python 3はPythonプログラミング言語の最新バージョンであり、2008年12月3日にリリースされました。

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Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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density=Trueを書いているにもかかわらず、ヒストグラムが標準化されない

saki_hamamura

総合スコア2

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投稿2020/09/01 01:56

編集2020/09/01 03:02

質問概要

pythonを用いて、list型のデータ(x_sample)のヒストグラムとそのフィッティング曲線(正規分布曲線)を表示したいです。

ヒストグラム表示の際にdensity=Trueを書けば、ヒストグラムの標準化(全面積=1となる)ができると言われていますが、なぜか標準化できません。

どうすればできますでしょうか。

実際に書いたコード

Python

1import numpy as np 2import pandas as pd 3import matplotlib.pyplot as plt 4 5x_sample=[0.26390308, 0.30237182, 0.27755142,(1000個ある)] 6x_sample=np.array(x_sample) 7 8#平均μと標準偏差σを代入するとガウス分布の確率密度関数P(x)の値を返す関数を定義 9def gauss(x, mu, sigma): 10 return np.exp(- (x - mu) ** 2 / (2 * sigma ** 2)) / np.sqrt(2 * np.pi * sigma ** 2) 11 12#最尤推定法でガウス分布のパラメータmuとsigmaをもとめる 13mu_ML = x_sample.mean() 14sigma_ML = x_sample.std() 15 16x_ML = np.arange(0, 2.5, 0.001) 17y_ML = gauss(x_ML, mu_ML, sigma_ML) 18 19#x_sampleのヒストグラムと、最尤推定法で決定した正規分布曲線を表示する 20plt.hist(x_sample, bins=40, density=True, label='sample') 21plt.plot(x_ML, y_ML, label='fitted') 22plt.xlim(0, 0.6) 23plt.show()

表示されるグラフ

イメージ説明
横軸はx_sampleの値、縦軸はその値をとる確率です。
青色がヒストグラム、オレンジ色が正規分布曲線です。
一見うまくいっているように見えますが、縦軸が大きすぎます。ヒストグラムの面積が1になるとは思えないです。

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ベストアンサー

観測数×bin幅とあり、今回はbin=40なので,つまりbin幅1/40×観測数の合計ということのようです。x_sampleの範囲によりますが、妥当な結果なのではないでしょうか。

This is achieved by dividing the count by the number of observations times the bin width and not dividing by the total number of observations.

matplotlib.pyplot.hist

投稿2020/09/01 03:02

jeanbiego

総合スコア3966

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saki_hamamura

2020/09/01 03:03

たしかにそうですね…早とちりしてしまいました。ありがとうございます。
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