方差衡量数据与均值的平均偏离程度,标准差是方差的平方根且单位与原数据一致。1. 方差计算步骤:求均值、算偏差、平方防抵消、取平均;Python中用statistics.variance()或np.var()。2. 标准差反映数据波动大小,单位同原始数据,更直观易解释;Python中用statistics.stdev()或np.std()。3. 关键区别:标准差=√方差,方差单位为原单位平方,标准差单位一致,可读性强,适用于报告和可视化,方差多用于数学推导。理解二者差异有助于在Python数据分析中合理选用指标。

方差和标准差都是衡量数据离散程度的重要统计指标,它们在Python数据分析中经常被使用。虽然两者密切相关,但含义和用途有所不同。
方差(Variance)是每个数据点与平均值之差的平方的平均数。它反映的是数据整体的波动情况。
计算步骤如下:
在Python中可以用statistics.variance()或NumPy的np.var()来计算样本方差。
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import statistics标准差(Standard Deviation)是方差的平方根。它最大的优点是单位和原始数据相同,更容易解释。
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比如,如果数据单位是“分”,方差的单位就是“分²”,而标准差还是“分”。
标准差越大,说明数据越分散;越小则说明数据越集中。
在Python中可用statistics.stdev()或np.std()计算。
import numpy as np基本上就这些。理解这两个概念的区别,能帮助你在用Python做数据分析时选择合适的指标。
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