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如何用Python进行抽样?

来源:千锋教育
发布人:xqq
时间: 2023-11-06 06:26:40

Python进行抽样的步骤:

第1部分:导入需要的库

importrandom#导入标准库

importnumpyasnp#导入第三方库

这里用到了Python内置标准库random以及第三方库Numpy,前者用于做随机抽样,后者用于读取文件并做数据切片使用。

第2部分:实现简单随机抽样

data=np.loadtxt('data3.txt')#导入普通数据文件

data_sample=data[random.sample([iforiinrange(len(data))],2000)]

#随机抽取2000个样本

print(data_sample[:2])#打印输出前2条数据

print(len(data_sample))#打印输出抽样样本量

首先通过Numpy的loadtxt方法读取数据文件。

然后使用Random库中的sample方法做数据抽样。

由于sample库要求抽取的对象是一个序列或set,因此这里使用了一个列表推导式直接基于data数据集的记录数生成索引列表,

然后再返回给sample随机抽样,抽样数量为2000;最后从data中直接基于索引获得随机抽样后的结果。

打印输出前2条数据和总抽样样本量。返回结果如下:

[[-4.595013488.827416534.400965993.40332532-6.54589933]

[-7.23173404-8.926925196.828308733.03780054.64450399]]

2000

第3部分:传统方法

ind=[]

foriinrange(len(data)):

ind.append(i)

而这里的列表推导式的写法[iforiinrange(len(data))]除了在语法上更加简洁和优雅外,在性能上同样会有提升。

我们通过如下实验做简单测试,对从0到1000000的每个数求平方然后添加到列表。两种方法如下:

#方法1:传统方法

importtime

t0=time.time()#开始时间

ind=[]

foriinrange(1000000):

sqr_values=i*i

ind.append(sqr_values)

t1=time.time()#结束时间

print(t1-t0)#打印时间

#方法2:列表推导式

importtime

t0=time.time()#开始时间

sqr_values=[i*iforiinrange(1000000)]

t1=time.time()#结束时间

print(t1-t0)#打印时间

上述代码执行后的输出结果分别是:

0.39202237129211426

0.12700724601745605

上面只是简单的计算逻辑并且数据量也不大,

如果配合大数据量以及更复杂的运算,

那么效率提升会非常明显。

以上内容为大家介绍了如何用Python进行抽样?希望对大家有所帮助,如果想要了解更多Python相关知识,请关注IT培训机构:千锋教育。

声明:本站稿件版权均属千锋教育所有,未经许可不得擅自转载。

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