《Spark机器学习进阶实战》——2.4.3 数据分析

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华章计算机 发表于 2019/05/31 01:36:19 2019/05/31
【摘要】 本书摘自《Spark机器学习进阶实战》——书中的第2章,第2.4.3节,作者是马海平、于俊、吕昕、向海。

2.4.3 数据分析

通过简单的数据分析流程,实现对均值、方差、非零元素的目录的统计,以及皮尔逊相关性计算,来实现对数据分析的流程和方法的理解。

简单的数据分析代码示例如下:

// 统计分析

val summary: MultivariateStatisticalSummary = Statistics.colStats(data)

// 均值、方差、非零元素的目录

println("Mean"+summary.mean)

println("Variance"+summary.variance)

println("NumNonzeros"+summary.numNonzeros)

// 皮尔逊

val correlMatrix: Matrix = Statistics.corr(data, "pearson")

println("correlMatrix"+correlMatrix.toString)

简单的数据分析示例运行结果如下:

均值:[60.16221566503564,25.30645613117692,37.17676390393301]

方差:[18547.42981193066,1198.630729157736,7350.7365871949905]

非零元素:[107092.0,107092.0,107092.0]

皮尔逊相关性矩阵:

1.0 0.7329442022276709 0.9324997691135504 

0.7329442022276709 1.0 0.5920355112372706 

0.9324997691135504 0.5920355112372706 1.0 


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