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r言语sample,简略抽样与杂乱运用

后端开发 2025-01-05 5

`sample` 函数是 R 言语中的一个根本函数,用于从向量、列表或数据框中随机抽取样本。它能够用于创立简略随机样本或分层随机样本。以下是 `sample` 函数的根本用法:

```Rsample```

`x`: 这是你要从中抽取样本的向量、列表或数据框。 `size`: 这是你想要抽取的样本数量。 `replace`: 这是一个逻辑值,用于指定是否答应样本中有重复的元素。默认值为 `FALSE`,表明不答应重复。 `prob`: 这是一个与 `x` 长度相同的向量,用于指定每个元素被抽取的概率。假如 `prob` 是 `NULL`(默认值),则一切元素被抽取的概率持平。

例如,假如你想从一个包含数字 1 到 10 的向量中随机抽取 5 个数字,你能够运用以下代码:

```Rsample```

假如你想从同一个向量中抽取 5 个数字,但答应重复,你能够运用以下代码:

```Rsample```

假如你想从同一个向量中抽取 5 个数字,但每个数字被抽取的概率不同,你能够运用以下代码:

```Rsampleqwe2```

在这个比如中,数字 1 被抽取的概率是 1%,数字 2 被抽取的概率是 2%,以此类推,直到数字 10 被抽取的概率是 10%。

`sample` 函数是一个十分有用的东西,能够用于各种统计剖析和数据科学使命。

R言语sample函数详解:简略抽样与杂乱运用

在R言语中,sample函数是进行随机抽样的重要东西,它能够从数据会集随机抽取样本,广泛运用于统计学、数据剖析等范畴。本文将详细介绍R言语中的sample函数,包含其根本用法、参数设置以及在实践运用中的技巧。

一、sample函数简介

sample函数是R言语中用于随机抽样的函数,其根本语法如下:

sample(x, size, replace = FALSE, prob = NULL)

其间:

x:表明抽样整体,可所以向量、矩阵或数据框。

size:表明抽取的样本数量,有必要对错负整数。

replace:表明是否为有放回抽样,默以为FALSE,即无放回抽样。

prob:表明每个元素被抽取的概率,默以为NULL,即等概率抽样。

二、sample函数参数详解

1. x参数

在sample函数中,x参数可所以向量、矩阵或数据框。假如x是向量,则直接从向量中抽取样本;假如x是矩阵或数据框,则从行或列中抽取样本。

2. size参数

size参数表明抽取的样本数量,有必要对错负整数。假如size大于x的长度,则回来一切元素;假如size小于x的长度,则回来指定数量的随机样本。

3. replace参数

replace参数表明是否为有放回抽样,默以为FALSE。假如设置为TRUE,则答应重复抽取相同的元素;假如设置为FALSE,则不答应重复抽取。

4. prob参数

prob参数表明每个元素被抽取的概率,默以为NULL。假如设置为非NULL向量,则表明每个元素被抽取的概率,其长度有必要与x的长度相同。

三、sample函数在实践运用中的技巧

1. 等概率抽样

等概率抽样是sample函数最常用的运用之一。以下是一个等概率抽样的示例:

set.seed(123) 设置随机数种子,保证成果可复现

2. 有放回抽样

有放回抽样在模仿某些试验或进程时十分有用。以下是一个有放回抽样的示例:

set.seed(123)

3. 按份额抽样

按份额抽样能够保证每个元素被抽取的概率与其在整体中的份额相同。以下是一个按份额抽样的示例:

set.seed(123)

sample函数是R言语中常用的随机抽样东西,具有丰厚的参数设置和运用场景。经过本文的介绍,信任读者现已对sample函数有了更深化的了解。在实践运用中,能够依据详细需求灵活运用sample函数,进步数据剖析的功率和准确性。


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