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np.random.normal是如何工作的?

np.random.normal是NumPy库中的一个函数,用于生成服从正态分布(也称为高斯分布)的随机数。

该函数的语法如下: np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=None)

参数说明:

  • loc:正态分布的均值(默认为0.0)
  • scale:正态分布的标准差(默认为1.0)
  • size:输出的随机数的形状(默认为None,表示输出一个随机数)

np.random.normal函数的工作原理如下:

  1. 首先,根据指定的均值(loc)和标准差(scale),生成一个符合标准正态分布(均值为0,标准差为1)的随机数。
  2. 然后,根据生成的随机数和指定的均值和标准差,进行线性变换,得到符合指定均值和标准差的随机数。
  3. 最后,根据指定的形状(size),生成相应数量的随机数,并返回一个NumPy数组。

np.random.normal函数的应用场景:

  • 统计学:用于生成服从正态分布的随机样本,用于模拟实验数据或进行统计推断。
  • 金融学:用于模拟股票价格、利率等随机变量的波动。
  • 机器学习:用于生成服从正态分布的随机权重或偏置,用于初始化模型参数。
  • 自然科学:用于模拟实验数据,如粒子运动、噪声信号等。

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