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python 將numpy維度不同的數組相加相乘操作

瀏覽:5日期:2022-06-24 16:55:04
第一種

np矩陣可以直接與標量運算

>>>import numpy as np>>>arr1 = np.arange(12).reshape([2,2,3])>>>arr1array([[[ 0, 1, 2], [ 3, 4, 5]], [[ 6, 7, 8], [ 9, 10, 11]]])>>>arr1*5array([[[ 0, 5, 10], [15, 20, 25]], [[30, 35, 40], [45, 50, 55]]])>>>arr1-5array([[[-5, -4, -3], [-2, -1, 0]], [[ 1, 2, 3], [ 4, 5, 6]]])>>>arr1**2array([[[ 0, 1, 4], [ 9, 16, 25]], [[ 36, 49, 64], [ 81, 100, 121]]])第二種

若arr1是高維數組,如果arr2的維度與arr1某個子數組維度相同,那么可以相互作運算。

PyDev console: starting.Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 16:52:21) [Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin>>>import numpy as np>>>arr1 = np.arange(12).reshape([2,2,3])>>>arr1array([[[ 0, 1, 2], [ 3, 4, 5]], [[ 6, 7, 8], [ 9, 10, 11]]])>>>arr2 = np.array([2,2,2])>>>arr2array([2, 2, 2])>>>arr1*arr2array([[[ 0, 2, 4], [ 6, 8, 10]], [[12, 14, 16], [18, 20, 22]]])>>>arr3 = np.arange(6).reshape([2,3])>>>arr1*arr3array([[[ 0, 1, 4], [ 9, 16, 25]], [[ 0, 7, 16], [27, 40, 55]]])

補充:python 按不同維度求和,最值,均值

當變量維數加大時很難想象是怎樣按不同維度求和的,高清楚一個,其他的應該就很清楚了,什么都不說了,上例子,例子一看便明白…..

a=range(27)a=np.array(a)a=np.reshape(a,[3,3,3])

輸出a的結果是:

array([[[ 0, 1, 2], [ 3, 4, 5], [ 6, 7, 8]], [[ 9, 10, 11], [12, 13, 14], [15, 16, 17]], [[18, 19, 20], [21, 22, 23], [24, 25, 26]]])

我們來看看 aa=np.sum(a,-1)的輸出:

array([[ 3, 12, 21],[30, 39, 48],[57, 66, 75]])

bb=np.sum(a,2) 的輸出

array([[ 3, 12, 21], [30, 39, 48], [57, 66, 75]])

cc=np.sum(a,0)的輸出:

array([[27, 30, 33], [36, 39, 42], [45, 48, 51]])

cc=np.sum(a,1)的輸出:

array([[ 9, 12, 15], [36, 39, 42], [63, 66, 69]])

第-1個維度與第2個維度是一樣的,第-1個維度實際是指最后一個維度。

python 將numpy維度不同的數組相加相乘操作

以上為個人經驗,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持好吧啦網。如有錯誤或未考慮完全的地方,望不吝賜教。

標簽: Python 編程
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