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Python使用numpy模塊實(shí)現(xiàn)矩陣和列表的連接操作方法

系統(tǒng) 1517 0

Numpy模塊被廣泛用于科學(xué)和數(shù)值計(jì)算,自然有它的強(qiáng)大之處,之前對(duì)于特征處理中需要進(jìn)行數(shù)據(jù)列表或者矩陣拼接的時(shí)候都是自己寫的函數(shù)來完成的,今天發(fā)現(xiàn)一個(gè)好玩的函數(shù),不僅好玩,關(guān)鍵性能強(qiáng)大,那就是Numpy模塊自帶的矩陣、列表連接函數(shù),實(shí)踐一下。

            
#!usr/bin/env python
#encoding:utf-8
from __future__ import division
 
'''
__Author__:沂水寒城
使用numpy模塊實(shí)現(xiàn)矩陣的連接操作
'''
 
import numpy as np
 
def simple_test():
  '''
  簡單的小實(shí)驗(yàn)
  '''
  sim_one,sim_two=[1,5,8,0,3,6],[11,5,8,0,3]
  one_list=[[1,2,3],[1,2,1],[3,4,5],[4,5,6]]
  two_list=[[5,6,7],[6,7,8],[6,7,9],[0,4,7],[4,6,0],[2,9,1],[5,8,7],[9,7,8],[3,7,9]]
  three_list=[[0,4,3,7],[4,6,1,0],[2,5,9,1]]
  three_list=np.array(three_list)
  four_list=[[2,9,1],[5,8,7],[9,7,8],[3,7,9]]
  print '對(duì)一維列表連接結(jié)果為:'
  pring np.concatenate([sim_one,sim_two],axis=0)
  print '對(duì)兩個(gè)矩陣按行連接結(jié)果為:'
  print np.concatenate([one_list,two_list],axis=0)
  print '對(duì)兩個(gè)矩陣按列連接結(jié)果為:'
  print np.concatenate([one_list,three_list.T],axis=1)
  print np.concatenate([one_list,four_list],axis=1)
 
 
if __name__ == '__main__':
  simple_test()

          

結(jié)果如下:

            
[Decode error - output not utf-8]
[Decode error - output not utf-8]
[ 1 5 8 0 3 6 11 5 8 0 3]
對(duì)兩個(gè)矩陣按行連接結(jié)果為:
[[1 2 3]
 [1 2 1]
 [3 4 5]
 [4 5 6]
 [5 6 7]
 [6 7 8]
 [6 7 9]
 [0 4 7]
 [4 6 0]
 [2 9 1]
 [5 8 7]
 [9 7 8]
 [3 7 9]]
對(duì)兩個(gè)矩陣按列連接結(jié)果為:
[[1 2 3 0 4 2]
 [1 2 1 4 6 5]
 [3 4 5 3 1 9]
 [4 5 6 7 0 1]]
[[1 2 3 2 9 1]
 [1 2 1 5 8 7]
 [3 4 5 9 7 8]
 [4 5 6 3 7 9]]
[Finished in 0.5s]

          

np.concatenate()函數(shù)中,第一個(gè)參數(shù)為待合并的矩陣、列表,第二個(gè)參數(shù)為0則表示是按照行連接數(shù)據(jù),為1則表示是按照列連接數(shù)據(jù)。

從上面結(jié)果可以看到對(duì)于一維列表,axis參數(shù)可以省略,對(duì)于二維列表當(dāng)axis為0時(shí)也可以省略

當(dāng)axis為1時(shí),需要注意被連接的數(shù)據(jù)矩陣行數(shù)列數(shù)需要相同才行,否則會(huì)報(bào)錯(cuò):

            
AttributeError: 'list' object has no attribute 'T'
          

即,當(dāng)axis為1時(shí),本質(zhì)上就是將矩陣以行為基準(zhǔn)對(duì)應(yīng)行的數(shù)據(jù)直接連接即可

當(dāng)axis為1時(shí),本質(zhì)上就是將矩陣以列為基準(zhǔn)將數(shù)據(jù)以此向下堆放在一起即可

以上這篇Python使用numpy模塊實(shí)現(xiàn)矩陣和列表的連接操作方法就是小編分享給大家的全部內(nèi)容了,希望能給大家一個(gè)參考,也希望大家多多支持腳本之家。


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