DuckDB で仮説テストを実行する – wang_yb

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DuckDB で仮説テストを実行する – wang_yb


你不是想过,SQL电影做设计设计?

今天设计来聊聊、使い方 アヒルDB 高速データ分析における 2 つの古典的なタスク:

  • 変数の分類做方法方法
  • 連続変数関連する分析を行う

プロセス全体は完璧ではありません:

  1. DuckDB を使用して CSV または Parquet ファイルを直接読み取ります
  2. 設定された SQL を使用して実行する
  3. 握り精简後技术交经 Python 計算 p 值
  4. 連続変数は DuckDB 組み込みで直接使用することもできます corr() 関数

完你电影电影可可以「快、圆、焾」データ分析利器!

以下は発表会用に共有された単車乗車記録です。

データファイル bike_rides.csv、フィールドは次のようなものです。

  • ride_id
  • user_type:月卡 / 单次
  • is_weekend:あり / 否
  • distance_km: 距離
  • duration_min:骑行時間長
  • start_hour: 開始時間
  • bike_type:普通车 / 電助力车
# pip install duckdb pandas scipy
import duckdb
from scipy.stats import chi2_contingency

con = duckdb.connect()

DuckDB の利点は、CSV ファイルをデータベースにインポートする必要がないことです。

con.execute("""
SELECT *
FROM read_csv_auto('bike_rides.csv')
LIMIT 5
""").df()
乗車ID ユーザータイプ 週末です 距離_km 継続時間_分 開始時間 自転車の種類
1 月卡 はい 2.5 13 9 普通車
2 月卡 はい 3.2 15 10 電助力车
3 月卡 はい 1.8 10 14 普通車
4 月卡 はい 4.5 19 16 電助力车
5 月卡 はい 5.1 21 8 普通車

寄木細工の床の場合、就可成:

read_parquet('bike_rides.parquet')

実際にデータを確認してみると、DuckDB ですべてのデータをまとめることができません。

データ探索のプロセスでは、「異なるタイプのユーザー間に違いはあるのか?」という当然の疑問が生じます。

この質問に答えるために、分類変数の常用分析手法である卡方検証を使用できます。
まず、簡単な仮説を立てます。

  • H₀(当初の仮説): ユーザーのタイプと週末のライディングの間には関係はありません。
  • H₁:ユーザータイプと週末の間には何らかの関係があります。

このような仮定により、データの背後にあるストーリーを単に探索するのではなく、データの背後にあるストーリーをより体系的に探索できるようになります。

次に、これらの仮定を卡方数所来,英语说是可以支持件下支持挬否成戋证成话成正说,によって検証できます。

DuckDB を使用した先研究出列表:

df = con.execute("""
SELECT
    user_type,
    SUM(CASE WHEN is_weekend = '是' THEN 1 ELSE 0 END) AS weekend,
    SUM(CASE WHEN is_weekend = '否' THEN 1 ELSE 0 END) AS weekday
FROM read_csv_auto('bike_rides.csv')
GROUP BY user_type
ORDER BY user_type
""").df()

print(df)
ユーザータイプ 週末 営業日
シングル 4.0 16.0
月卡 14.0 6.0

交说 scipy 做卡方検証:

table = df[['weekend', 'weekday']].values
chi2, p, dof, expected = chi2_contingency(table)

print(f"卡方统计量: {chi2:.4f}")
print(f"p 值: {p:.4f}")
卡方统计量: 8.1818
p 值: 0.0042

分析結果:

  • p = 0.0042 < 0.05: H₂ を拒否し、ビデオ電気安全性と周屋行比例性に関係します。
  • 卡方统计量的 8.1818、在月性水 α = 0.05 以下は月著、異なるユーザー タイプ (单次 vs.

DuckDB 組み込みのカード検査はないため、ここでの分割は次のようになります: DuckDB が大きなテーブルを担当します。scipy 検査の責任者。

この方法では、Python ですべてのデータを記録することはできず、メモリの負荷が大きくなります。

次に、私たちの電子映画のこれらのおよび実験の時間にわたるストーリーの主な説明は、何が通過した電子効果ですか?

実際にこのような悩みも聞かれます。

しかし、データを愛する人として、咱不光光靠は話したいと思います、我们得拿出点真度实孙広实孙
したがって、次の 2 つの仮説を立てることができます。

  • 仮定:二人の間には何の関係もない、つまり距離も時間も完全に「他人事」であり、お互いが干渉しない。
  • 备择是です(H₁):実際にはそれらの間には関係があり、この関係も偶然ではなく非常に明白です。

次に、いくつかの統計的手法を使用して一度テストし、最終的にどの仮説が得られるかを確認します。

たとえば、一緒にやってみよう関連するテスト,それらの間の相関係数を計算し,移動は月著不我零である。

これは DuckDB で直接使用できます。 corr()

corr_df = con.execute("""
SELECT
    corr(distance_km, duration_min) AS corr
FROM read_csv_auto('bike_rides.csv')
WHERE distance_km IS NOT NULL
  AND duration_min IS NOT NULL
""").df()

print(corr_df)

計算された corr=0.996897

結果の見方:

  • corr 近接性 1: 非常に正直で、使用頻度が高く、時間が長くなります。
  • corr -1に近い:強性動作。
  • corr 0に近い:基本的に線形相関はありません。

DuckDB は関連する係数を直接計算します。2 列のデータをすべて Python に取り込む必要はありません。
まだ p が必要な場合は、再利用できます scipy.stats.pearsonr,しかし通常は先見る corr() 方向と強さを判断することができます。

  • 直接読み取り CSV / Parquet、データベースをインポートする必要はありません。
  • SQL 管理が早く、公共性があり、可能性があり、求められます。
  • 卡方设计には列联表のみが必要です、DuckDB 集計後のデータは非常に小さくなり、再び集計されます。 scipy とても適しています。
  • 関連するテストを直接使用できます corr(),neuseハンドル全量安全支到 Python
  • Python リンクcon.execute(...).df() 直接 DataFrame

この篇の文章は、部品车製造の了了ダウンロード下書きは電影です:

  1. 比較変数の分類:ユーザーのタイプと週末の買い物かどうかを考慮した方法。
  2. 連続変数関係:ピアソン相関係数を使用した実行時間と実行時間。

基本セットは:

  • 能用 SQL 重合、先裹 DuckDB やった
  • チェックする必要があります。その後、結果がチェックされます Python
  • 直接使用 DuckDB 組み込み関数の例 corr()、まさにハンドルを安全に引き出します。

「単一の車のブランドの違いが乗車時間に影響するかどうか」「早晚高峰与骑行」などの他のフィールドを変更しても、プロセスは基本的に同じです。

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