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統計学と分布に関するmahler-5のブックマーク (3)

  • 確率分布 - MATLAB & Simulink - MathWorks 日本

    確率分布による標データの当てはめ、pdf や cdf などの確率関数の評価、平均や中央値などの要約統計量の計算、標データの可視化、乱数の生成などを行います。確率分布を処理するには、確率分布オブジェクト、コマンド ライン関数または対話型アプリを使用します。これらの各オプションについての詳細は、確率分布の操作を参照してください。 カテゴリ離散分布 整数値の分布から標を計算、近似または生成 連続分布 実数値の分布から標を計算、当てはめまたは生成 多変量分布 ベクトル値の分布から標を計算、当てはめまたは生成 調査と可視化 分布関数のプロット、対話形式での分布の当てはめ、プロットの作成、乱数の生成 疑似乱数と準乱数の生成 疑似乱数および準乱数標データの生成 リサンプリングの手法 ブートストラップ、ジャックナイフおよび交差検証を使用してデータ セットをリサンプリング

    確率分布 - MATLAB & Simulink - MathWorks 日本
  • さまざまな確率分布 probability distributions - 数理的思考 - 中川雅央 【知と情報の科学】

     さまざまな確率分布 probability distributions - 数理的思考 - 中川雅央 【知と情報の科学】 ■ さまざまな確率分布 (probability distributions) 観測される現象は,確率的に変動するものが多いと考えられます.その観測されたデータを説明する統計モデルに,どの確率分布を使えばうまく説明できるでしょうか. 正規分布や二項分布など,確率分布の種類は数多く,いろいろなカタチ(分布形)があります.確率分布の当てはめを考えるには,そのカタチ(分布形)を知ることが重要です.各確率分布の母数(パラメータ)によってそのカタチ(分布形)が決まります.確率変数には離散型と連続型があり,その範囲もさまざまです. このページは,代表的な確率分布について,それらを比較・検討しやすいように母数(パラメータ)やグラフ等を一覧表にまとめたものです. 1. 離散型確率分

  • biunit

    農学生命情報科学特論 I @東京大学アグリバイオインフォマティクス教育研究ユニット (2023-10) プログラミング言語未経験者を対象とした Python 入門講義。農学や分子生物学などの分野で利用される Python の最新事例を紹介しながら、Python の基礎文法の講義を行う。

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