Python 关于数组矩阵变换函数numpy.nonzero(),numpy.multiply()用法

安稳与你 提交于 2020-03-20 13:23:01

1.numpy.nonzero(condition),返回参数condition(为数组或者矩阵)中非0元素的索引所形成的ndarray数组,同时也可以返回condition中布尔值为True的值索引,其中,数值0为False,其余的都为True。

 1 >>>b=np.mat(np.arange(10)).T
 2 >>>b
 3 matrix([[0],
 4         [1],
 5         [2],
 6         [3],
 7         [4],
 8         [5],
 9         [6],
10         [7],
11         [8],
12         [9]])
13 >>>np.nonzero(b>2)
14 (array([3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], dtype=int64),
15  array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], dtype=int64))
16 >>>np.nonzero((b.A>2)*(b.A<8))
17  (array([3, 4, 5, 6, 7], dtype=int64), array([0, 0, 0, 0, 0], dtype=int64))
 1 >>> x = np.eye(3)
 2 >>> x
 3 array([[ 1.,  0.,  0.],
 4        [ 0.,  1.,  0.],
 5        [ 0.,  0.,  1.]])
 6 >>> np.nonzero(x)
 7 (array([0, 1, 2]), array([0, 1, 2]))
 8 >>>
 9 >>> x[np.nonzero(x)]
10 array([ 1.,  1.,  1.])
11 >>> np.transpose(np.nonzero(x))
12 array([[0, 0],
13        [1, 1],
14        [2, 2]]

其中np.nonzero((b.A>2)*(b.A<8))是返回数组b的值在范围2<b<8的索引。并且必须要求参数时数组,如果是矩阵会报错。

A common use for nonzero is to find the indices of an array, where a condition is True. Given an array a, the condition a > 3 is a boolean array and since False is interpreted as 0, np.nonzero(a > 3) yields the indices of the a where the condition is true.这个功能和numpy.where()的一种用法一样。

>>> a = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
>>> a > 3
array([[False, False, False],
       [ True,  True,  True],
       [ True,  True,  True]], dtype=bool)
>>> np.nonzero(a > 3)
(array([1, 1, 1, 2, 2, 2]), array([0, 1, 2, 0, 1, 2]))

  

2numpy.multiply(x1,x2)

对参数的元素进行相乘

参数:

x1, x2 : array,matrix

数组按位置相乘

返回值:

y : ndarray

对x1和x2的参数的元素进行相乘,如果是个标量则返回值是标量

1 >>> np.multiply(2.0, 4.0)
2 8.0
3 >>>
4 >>> x1 = np.arange(9.0).reshape((3, 3))
5 >>> x2 = np.arange(3.0)
6 >>> np.multiply(x1, x2)
7 array([[  0.,   1.,   4.],
8        [  0.,   4.,  10.],
9        [  0.,   7.,  16.]])

 

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