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私は、以下のデータをもとにGPyを動かしたいと思っています。

Dis_sample=array([1.36529574, 1.66466584, 1.58186489, 1.54677518, 1.71906445,1.87220064, 1.1414794 , 1.05128751, 1.120759  , 1.6489072 ]),
LJ_sample=array([-0.52223498, -0.17914037, -0.23900182, -0.27074944, -0.14898563,-0.09072811, -0.99080521, -0.76816   , -0.99991624, -0.18911198]

GPyを使ったコードは以下のようなものです。

def GP_Model(dim, data_x, data_y):
'''
ガウス過程回帰のモデルを構築する関数

param dem : 入力パラメータの次元数
param data_x : 入力パラメータ
param data_y : y

return
'''
kern = GPy.kern.RBF(dim)
gpy_model = GPy.models.GPRegression(data_x, data_y, kern, None)
gpy.model.optimize()
return gpy_model

GP_model = GP_Model(1, Dis_sample, LJ_sample)

エラーが吐き出されるのですが、改善点が分かりません。教えていただけないでしょうか?
エラーコードは以下の通りです。

AssertionError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-29-8c76477e1c3f> in <module>
 14     return gpy_model
 15 
---> 16 GP_model = GP_Model(1, Dis_sample, LJ_sample)

<ipython-input-29-8c76477e1c3f> in GP_Model(dim, data_x, data_y)
 10     '''
 11     kern = GPy.kern.RBF(dim)
---> 12     gpy_model = GPy.models.GPRegression(data_x, data_y, kern, None)
 13     gpy.model.optimize()
 14     return gpy_model

~\anaconda3\lib\site-packages\paramz\parameterized.py in __call__(self, *args, **kw)
 51         #import ipdb;ipdb.set_trace()
 52         initialize = kw.pop('initialize', True)
---> 53         self = super(ParametersChangedMeta, self).__call__(*args, **kw)
 54         #logger.debug("finished init")
 55         self._in_init_ = False

 ~\anaconda3\lib\site-packages\GPy\models\gp_regression.py in __init__(self, X, Y, kernel, Y_metadata, normalizer, noise_var, mean_function)
 34         likelihood = likelihoods.Gaussian(variance=noise_var)
 35 
---> 36         super(GPRegression, self).__init__(X, Y, kernel, likelihood, name='GP regression', Y_metadata=Y_metadata, normalizer=normalizer, mean_function=mean_function)
 37 
 38     @staticmethod

~\anaconda3\lib\site-packages\GPy\core\gp.py in __init__(self, X, Y, kernel, likelihood, mean_function, inference_method, name, Y_metadata, normalizer)
 39         super(GP, self).__init__(name)
 40 
---> 41         assert X.ndim == 2
 42         if isinstance(X, (ObsAr, VariationalPosterior)):
 43             self.X = X.copy()

AssertionError: 

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