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Matplotlib

MatplotlibはPythonのおよび、NumPy用のグラフ描画ライブラリです。多くの場合、IPythonと連携して使われます。

Python

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。

pandas

Pandasは、PythonでRにおけるデータフレームに似た型を持たせることができるライブラリです。 行列計算の負担が大幅に軽減されるため、Rで行っていた集計作業をPythonでも比較的簡単に行えます。 データ構造を変更したりデータ分析したりするときにも便利です。

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Python:95%の信用区間を領域でグラフ化したい

pypypy

総合スコア8

Matplotlib

MatplotlibはPythonのおよび、NumPy用のグラフ描画ライブラリです。多くの場合、IPythonと連携して使われます。

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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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Pandasは、PythonでRにおけるデータフレームに似た型を持たせることができるライブラリです。 行列計算の負担が大幅に軽減されるため、Rで行っていた集計作業をPythonでも比較的簡単に行えます。 データ構造を変更したりデータ分析したりするときにも便利です。

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投稿2020/10/13 00:41

線形データに対して,95%の信用区間を領域で網目掛けしたいです.
matplotlibやseabornなどを用いて出力できるようなのですが自身のデータだとうまく出力できません.
ご回答,ご助言頂きたいです.

以下に用いるデータをlist形式とdf形式で示します.

list

list

1[26.037666140460175, 26.035329693820763, 26.03250951997295, 26.034479896627285, 26.03071502375869, ..., 25.8991498669353]

df(用いたいデータは0列目)

df

1 0 1 20 26.037666 -0.001655 31 26.035330 -0.001662 42 26.032510 -0.001679 53 26.034480 -0.001621 64 26.030715 -0.001657 7... ... ... 81436 25.916894 -0.002338 91437 25.911999 -0.002387 101438 25.907421 -0.002429 111439 25.903144 -0.002464 121440 25.899150 -0.002493 13

以下に参考にしたWebページや試したことを示します.

  1. [seaborn] 4. lineplotで信頼区間つき線グラフを表示する

Python

1sns.relplot(ci=None,kind="line", data=df,aspect=1.5)

この出力結果は下図のようになります.
出力結果

  1. Pythonで時系列分析の練習(10)予測の信頼区間をグラフに表示

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回答1

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とくに何も設定しなくても、値が複数ある場合は、信頼区間つき線グラフとなると考えられる。

参考にされたサイトにも上のように書いてあるとおり、同じタイミング(時間)に複数のデータがあれば信頼区間がつきます。
これは信頼区間の定義からして当然で、信頼区間とは「母集団の真の値が含まれることが信頼できる区間」です。同じタイミングにデータが複数あればその平均や分散から信頼区間を計算できますが、1個ずつしかないのであればそもそも信頼区間という考え方をしません。
信頼区間についてはググれば親切なサイトがたくさんあるので、探してみてください。

貼られたデータを元に、乱数でデータを増やしてみました。このように同時刻に複数のデータがあれば信頼区間が描画されます。

python3

1import numpy as np 2import pandas as pd 3import matplotlib.pyplot as plt 4import seaborn as sns 5import random 6sns.set(style="darkgrid") 7sns.set_context('talk') 8 9data = [26.037666140460175, 26.035329693820763, 26.03250951997295, 26.034479896627285, 26.03071502375869, 25.8991498669353] 10 11data1 = [d+random.random() for d in data] 12data2 = [d+random.random() for d in data] 13df0 = pd.DataFrame(data) 14df1 = pd.DataFrame(data1) 15df2 = pd.DataFrame(data2) 16df = pd.concat([df0,df1,df2]) 17print(df) 18# 0 19#0 26.037666 20#1 26.035330 21#2 26.032510 22#3 26.034480 23#4 26.030715 24#5 25.899150 25#0 26.532991 26#1 26.491302 27#2 27.010589 28#3 26.629951 29#4 26.587699 30#5 26.274255 31#0 26.497066 32#1 26.739554 33#2 26.271185 34#3 26.832916 35#4 26.717563 36#5 26.803914 37#default 95%信頼区間 38sns.relplot(kind="line", data=df,aspect=1.5) 39plt.savefig("test.png",dpi=100)

イメージ説明

あ、もしかして単にデータ全体の信頼区間を求めたいということであれば下記のようにもできます。

python3

1from scipy import stats 2import math 3import statistics 4 5data = [26.037666140460175, 26.035329693820763, 26.03250951997295, 26.034479896627285, 26.03071502375869, 25.8991498669353] 6n = len(data) #サンプルサイズ 7mean = statistics.mean(data) 8variance = statistics.variance(data) 9se = math.sqrt(variance/n) #標準誤差 10 11bottom, up = stats.norm.interval(alpha=0.95, loc=mean, scale=se) 12print('{:.2f} < x < {:.2f}'.format(bottom, up)) 13# 25.97 < x < 26.06

投稿2020/10/13 04:09

編集2020/10/13 04:44
jeanbiego

総合スコア3966

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pypypy

2020/10/14 05:56 編集

ご回答ありがとうございました. 信用区間の知識が浅くお恥ずかしいです... 頂いたランダム例を参考に自身の目的のプログラムを作れたのでとても助かりました. とても分かりやすかったです.ありがとうございました.
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