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python - 从seaborn kdeplots中提取特征参数

转载 作者:行者123 更新时间:2023-11-28 16:28:40 25 4
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我希望能够从使用 Python 的 Seaborn 生成的核密度图中提取特征参数。虽然有一个很好的example在获得分布的中位数时,我想看看这是否可以推广到一维数据的多模态分布,尤其是在二维情况下。

下面是一个最小示例,我从中手动导出一维情况下每个峰值的值。我希望使用可用的对象找到更系统和适用于 2D 的东西。

import numpy as np
import scipy
import pandas as pd
import seaborn as sns
sns.set(style="white", color_codes=True, font_scale=2)

x1 = np.random.normal(-1.5,1,1000)
y1 = np.random.normal(1.5,1,1000)
x2 = np.random.normal(1.5,1,1000)
y2 = np.random.normal(-1.5,1,1000)
x = np.concatenate((x1,x2))
y = np.concatenate((y1,y2))
d = {'x': pd.Series(x), 'y': pd.Series(y)}
data = pd.DataFrame(d)

px = sns.kdeplot(data.x, shade=True)
x,y = px.get_lines()[0].get_data()
xysel = np.array([(x,y) for x,y in zip(x,y) if x < 0])
imax = np.argmax(xysel[:,1])
x_median = xysel[imax,0]
y_median = xysel[imax,1]
plt.vlines(x_median, 0, y_median, linestyles='dashed', color='b')
px.set_xlim(-5,5)
plt.show()

py = sns.kdeplot(data.y, shade=True, color='r')
x,y = py.get_lines()[0].get_data()
xysel = np.array([(x,y) for x,y in zip(x,y) if x > 0])
imax = np.argmax(xysel[:,1])
x_median = xysel[imax,0]
y_median = xysel[imax,1]
plt.vlines(x_median, 0, y_median, linestyles='dashed', color='r')
py.set_xlim(-5,5)
plt.show()

p = sns.kdeplot(data.x, data.y, shade=True)

最佳答案

您可以通过以下代码获取路径:

ax = sns.kdeplot(data.x, data.y, shade=True)

for path in ax.collections[-1].get_paths():
x, y = path.vertices.mean(axis=0)
ax.plot(x, y, "ro")

这是输出:

enter image description here

ax.collectionsPathCollection 对象的列表,对应于 Axes 对象中的每个级别。

每个 PathCollection 都包含一个 Path 对象列表,您可以通过 get_paths() 方法获取该对象。

路径的点保存在vertices数组中。

如果想获取更多信息,需要获取Axes.contourf的返回对象,先patch contourf()方法:

from matplotlib.axes import Axes

def contourf(self, *args, **kw):
self._quadcontourset = self.old_contourf(*args, **kw)
return self._quadcontourset

Axes.old_contourf = Axes.contourf
Axes.contourf = contourf

然后可以通过ax._quadcontourset获取QuadContourSet对象。请阅读 QuadContourSet 的源代码以了解如何使用它。

关于python - 从seaborn kdeplots中提取特征参数,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/34352028/

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