python如何实现数据的线性拟合

穷则独善其身,达则兼善天下。你既然认准一条道路,又何必去打听要走多久。

实验室老师让给数据画一张线性拟合图。不会matlab,就琢磨着用python。参照了网上的一些文章,查看了帮助文档,成功的写了出来

这里用到了三个库

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import optimize


def f_1(x, A, B):
 return A * x + B

plt.figure()
# 拟合点
x0 = [75, 70, 65, 60, 55,50,45,40,35,30]
y0 = [22.44, 22.17, 21.74, 21.37, 20.92,20.67,20.32,20.05,19.84,19.59]

# 绘制散点
plt.scatter(x0[:], y0[:], 3, "red")

# 直线拟合与绘制
A1, B1 = optimize.curve_fit(f_1, x0, y0)[0]
x1 = np.arange(30, 75, 0.01)#30和75要对应x0的两个端点,0.01为步长
y1 = A1 * x1 + B1
plt.plot(x1, y1, "blue")
print(A1)
print(B1)
plt.title(" ")
plt.xlabel('t')

plt.ylabel('Mt/g')
plt.show()

用的到的api:
numpy.arrange
scipy.optimize.curve_fit

实验效果如下,图像和数据都得到了,非常满意了

到此这篇关于python如何实现数据的线性拟合就介绍到这了。大学校园色彩单调,却不乏味,虽然每天校园都重复着同一种节奏,但是故事却不尽相同,大学校园承载着莘莘学子心中的梦,也是心中的梦实现的地方。让我们以美妙的青春为圆心,以丰富的知识为半径,在大学校园中画出人生中最完美的一个圆。更多相关python如何实现数据的线性拟合内容请查看相关栏目,小编编辑不易,再次感谢大家的支持!

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