• numpy中的reshape中参数为-1


    上篇文章中的reshape(-1,2),有的时候不明白为什么会有参数-1,可以通过查找文档中的reshape()去理解这个问题

    根据Numpy文档()的解释:

    newshape : int or tuple of ints
    The new shape should be compatible with the original shape. If an integer, then the result will be a 1-D array of that length. One shape dimension can be -1. In this case, **the value is inferred from the length of the array and remaining dimensions**.

    数组新的shape属性应该要与原来的配套,如果等于-1的话,那么Numpy会根据剩下的维度计算出数组的另外一个shape属性值。

    举几个例子或许就清楚了,有一个数组z,它的shape属性是(4, 4)

    z = np.array([[1, 2, 3, 4],
              [5, 6, 7, 8],
              [9, 10, 11, 12],
              [13, 14, 15, 16]])
    z.shape
    (4, 4)
    
    z.reshape(-1)
    z.reshape(-1)
    array([ 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16])
    
    z.reshape(-1, 1)

    也就是说,先前我们不知道z的shape属性是多少,但是想让z变成只有1列,行数不知道多少,通过`z.reshape(-1,1)`,Numpy自动计算出有16行,新的数组shape属性为(16, 1),与原来的(4, 4)配套。

    z.reshape(-1,1)
     array([[ 1],
            [ 2],
            [ 3],
            [ 4],
            [ 5],
            [ 6],
            [ 7],
            [ 8],
            [ 9],
            [10],
            [11],
            [12],
            [13],
            [14],
            [15],
            [16]])
     
    
    z.reshape(-1, 2)

    newshape等于-1,列数等于2,行数未知,reshape后的shape等于(8, 2)

     z.reshape(-1, 2)
     array([[ 1,  2],
            [ 3,  4],
            [ 5,  6],
            [ 7,  8],
            [ 9, 10],
            [11, 12],
            [13, 14],
            [15, 16]])
     
    

    同理,只给定行数,newshape等于-1,Numpy也可以自动计算出新数组的列数。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/liuys635/p/11202644.html
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