• Numpy 数组简单操作


    1. 创建一个2*2的数组,计算对角线上元素的和
    import numpy as np
    
    a = np.arange(4).reshape(2,2)
    print (a) 
    #[[0 1]
    # [2 3]]
    
    n1 = a[0,0]
    print (n1)
    # 0
    
    n2 = a[0,1]
    print (n2)
    # 1
    
    n3 = a[1,0]
    print (n3)
    # 2
    
    n4 = a[1,1]
    print (n4)
    # 3
    
    sum_1 = n1 + n3
    print (sum_1)
    # 2
    
    sum_2 = n2 + n4
    print (sum_2)
    # 4
    
    1. 创建一个长度为9的一维数据,数组元素0到8。将它重新变为3*3的二维数组
    import numpy as np
    
    b1 = np.arange(9)
    print (b1)
    # [0 1 2 3 4 5 6 7 8]
    
    b2 = b1.reshape(3,3)
    print (b2)
    #[[0 1 2]
    # [3 4 5]
    # [6 7 8]]
    
    1. 创建两个33的数组,分别将它们合并为36、6*3的数组后,拆分为3个数组(维数不限定)
    import numpy as np
    
    c1 = np.arange(9).reshape(3,3)
    print (c1)
    #[[0 1 2]
    # [3 4 5]
    # [6 7 8]]
    
    c2 = 3*c1
    print (c2)
    #[[ 0  3  6]
    # [ 9 12 15]
    # [18 21 24]]
    
    c3 = np.hstack((c1,c2))
    print (c3)
    #[[ 0  1  2  0  3  6]
    # [ 3  4  5  9 12 15]
    # [ 6  7  8 18 21 24]]
    
    c4 = np.vstack((c1,c2))
    print (c4)
    #[[ 0  1  2]
    # [ 3  4  5]
    # [ 6  7  8]
    # [ 0  3  6]
    # [ 9 12 15]
    # [18 21 24]]
    
    c5 = np.hsplit(c3,3)
    print (c5)
    #[array([[0, 1],
    #       [3, 4],
    #       [6, 7]]), array([[ 2,  0],
    #       [ 5,  9],
    #       [ 8, 18]]), array([[ 3,  6],
    #       [12, 15],
    #       [21, 24]])]
    
    c6 = np.vsplit(c4,3)
    print (c6)
    #[array([[0, 1, 2],
    #       [3, 4, 5]]), array([[6, 7, 8],
    #       [0, 3, 6]]), array([[ 9, 12, 15],
    #       [18, 21, 24]])]
    
    1. 说说numpy数组的优点

    NumPy 是高性能科学计算和数据分析的基础包。

    NumPy数组在数值运算方面的效率优于Python提供的list容器。使用NumPy可以在代码中省去很多循环语句,因此其代码比等价的Python代码更为简洁。

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