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pytensor
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01c4a55f
提交
01c4a55f
authored
7月 29, 2022
作者:
Rémi Louf
提交者:
Brandon T. Willard
8月 01, 2022
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Add docstring for the `GammaRV` Op
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+37
-0
basic.py
aesara/tensor/random/basic.py
+29
-0
basic.rst
doc/library/tensor/random/basic.rst
+8
-0
没有找到文件。
aesara/tensor/random/basic.py
浏览文件 @
01c4a55f
...
...
@@ -160,6 +160,19 @@ lognormal = LogNormalRV()
class
GammaRV
(
ScipyRandomVariable
):
r"""A gamma continuous random variable.
The probability density function for `gamma` in terms of `shape = alpha` and `rate = beta` is:
.. math::
f(x, \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}
for :math:`x \geq 0`, :math:`\alpha > 0` and :math:`\beta > 0`. `gamma`
takes ``shape`` as a shape parameter for :math:`\alpha` and ``rate`` as a
rate parameter for :math:`\beta`.
"""
name
=
"gamma"
ndim_supp
=
0
ndims_params
=
[
0
,
0
]
...
...
@@ -167,6 +180,22 @@ class GammaRV(ScipyRandomVariable):
_print_name
=
(
"Gamma"
,
"
\\
operatorname{Gamma}"
)
def
__call__
(
self
,
shape
,
rate
,
size
=
None
,
**
kwargs
):
"""Return gamma-distributed random variables.
Parameters
----------
shape
The shape of the gamma distribution. Must be positive.
rate
The rate of the gamma distribution. Must be positive.
size
Sample shape. If the given size is, e.g. `(m, n, k)` then `m * n * k`
independent, identically distributed random variables are
returned. Default is `None` in which case a single random variable
is returned.
"""
return
super
()
.
__call__
(
shape
,
1.0
/
rate
,
size
=
size
,
**
kwargs
)
@classmethod
...
...
doc/library/tensor/random/basic.rst
浏览文件 @
01c4a55f
...
...
@@ -43,3 +43,11 @@ Reference
:class:`Op` that draws random numbers from a :class:`numpy.random.RandomState` object.
This :class:`Op` is parameterized to draw numbers from many possible
distributions.
Distributions
==============
Aesara can produce :class:`RandomVariable`\s that draw samples from many different statistical distributions, using the following :class:`Op`\s.
.. autoclass:: aesara.tensor.random.basic.GammaRV
:members: __call__
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