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Python Histogram 与 Summary 的选择

舞夢輝影

舞夢輝影

发布时间:2026-02-21 18:55:50

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来源于php中文网

原创

该用 plt.hist() 诊断分布形态(如双峰、偏斜、离群值),用 df.describe() 快速核对缺失值、量纲和数量级;二者互补而非互斥。

python histogram 与 summary 的选择

什么时候该用 plt.hist() 而不是 df.describe()

直方图和摘要统计解决的是完全不同的问题:plt.hist() 展示数据分布形状(有没有双峰、偏斜、离群值聚集),df.describe() 只给数字快照(均值、四分位数等)。如果你在查“为什么模型预测偏差大”,先画直方图;如果只是确认“这列数值范围是不是合理”,describe() 更快。

常见错误现象:用 describe() 发现 std 很大,就认为数据“很分散”,但没意识到可能是长尾+少量极端值——这种结构只有直方图能一眼看出来。

  • 连续型变量诊断分布形态 → 优先 plt.hist()
  • 快速核对缺失值、量纲、数量级 → df.describe()
  • 想同时看分布 + 统计数字 → 先跑 plt.hist(),再补一行 df[col].describe(),别混成一个动作

plt.hist() 的 bins 参数怎么设才不误导人

bins 不是调参,是表达意图。默认 10 个桶在大多数真实数据上都会抹平细节或制造假峰。

使用场景:金融交易金额、用户停留时长这类右偏数据,用等宽分箱(默认)会把大量低值挤在一个桶里,高值区域全是空桶或噪声。

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  • 先试 bins='auto'(实际是 'fd' 规则),它会按数据密度动态调整,比固定数字靠谱得多
  • 要和业务对齐时,改用 np.arange() 手动设边界,比如用户年龄按 np.arange(0, 101, 5) 分 5 岁一段
  • 绝对不要用 bins=100 硬凑——样本少于 200 行时,每个桶平均不到 2 个点,直方图失去意义

直方图 vs 密度图:density=True 的真实作用

density=True 不是“让图形更平滑”,而是把纵轴从「频数」换成「概率密度」。这意味着所有柱子面积加起来等于 1,才能和 scipy.stats.norm.pdf() 这类理论曲线叠在一起比。

容易踩的坑:开了 density=True 却还去读纵轴数字说“这个区间有 0.3 个样本”——这是错的,0.3 是密度值,不是计数,不能直接解释为比例。

  • 单纯看分布形状 → 关掉 density(默认 False),纵轴是整数,好理解
  • 要叠加正态拟合线、做 KS 检验 → 必须开 density=True
  • 想看占比?用 weights 参数更直接:weights=np.ones(len(data)) / len(data),此时纵轴就是比例

Summary 输出里 countmean 对不上怎么办

df.describe() 默认忽略 NaN,但不同列缺失模式可能不同。如果 count 明显小于行数,而你又没检查过缺失位置,mean 就可能被局部缺失带偏。

典型现象:某列 count=998,但 mean 却比中位数高一倍——大概率是那 2 个缺失值刚好在数据最大端,删掉后剩下全是小值,均值被拉低了?不,是反的:删掉两个极大值后,均值反而变小了?不对——等等,先看缺失是不是集中在高值区。

  • 永远配着 df[col].isna().sum() 一起看 describe(),别只扫一眼 count
  • 如果缺失非随机(比如用户收入在 >100 万时系统不采集),describe()mean 就不可信,得换 median 或插补
  • describe(include='all') 会暴露对象列的 uniquetop,但对数值列没帮助,别滥用
事情说清了就结束。直方图和 summary 不是二选一,是眼睛和尺子的关系——你不会用尺子判断一张脸是否对称,也不会靠目测去量身高。

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