本文实例为大家分享了python样条插值的具体实现代码,供大家参考,具体内容如下
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用来正常显示负号
#导入数据
data1=pd.read_csv('data1.csv',encoding='gbk')
#数据准备
X=data1.index #定义数据点
Y=data1['沪深300'].values #定义数据点
x=np.arange(0,len(data1),0.15) #定义观测点
#进行样条差值
import scipy.interpolate as spi
#进行一阶样条差值
ipo1=spi.splrep(X,Y,k=1) #源数据点导入,生成参数
iy1=spi.splev(x,ipo1) #根据观测点和样条参数,生成插值
#进行三次样条拟合
ipo3=spi.splrep(X,Y,k=3) #源数据点导入,生成参数
iy3=spi.splev(x,ipo3) #根据观测点和样条参数,生成插值
##作图
fig,(ax1,ax2)=plt.subplots(2,1,figsize=(10,12))
ax1.plot(X,Y,label='沪深300')
ax1.plot(x,iy1,'r.',label='插值点')
ax1.set_ylim(Y.min()-10,Y.max()+10)
ax1.set_ylabel('指数')
ax1.set_title('线性插值')
ax1.legend()
ax2.plot(X,Y,label='沪深300')
ax2.plot(x,iy3,'b.',label='插值点')
ax2.set_ylim(Y.min()-10,Y.max()+10)
ax2.set_ylabel('指数')
ax2.set_title('三次样条插值')
ax2.legend()
基于《Python 与量化投资 从基础到实战》的内容练习
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。
标签:
python,样条插值
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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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