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numpy--1.1构建

时间:2020-05-15 15:34:17      阅读:91      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:正态分布   normal   span   dom   and   nes   匹配   range   int   

1.根据Python列表创建数组

  np.array([2, 3, 7, 5, 6])

注意,和Python列表不同,NumPy要求数组内的数据必须为同一类型。如果类型不匹配,NumPy将会向上转换(如果可行)。

  np.array([3.14, 3, 5])  # array([3.14, 3. , 5. ])     整型转换为浮点型

可使用dtype关键字设置数组的数据类型:

  np.array([2, 3, 7, 5, 6], dtype=‘float32‘)

不同于Python列表,NumPy数组可以被指定为多维:

  np.array([range(i, i+3) for i in [2, 4, 6])

 

2.从头创建数组

  (1)创建长度为10的数组,值都是0

    np.zeros(10, dtype=int)

  (2)创建3*5的浮点型数组,值都是1

    np.ones((3, 5), dtype=float)

  (3)创建一个3*5的浮点型数组,值都是3.14

    np.full((3, 5), 3.14)

  (4)创建一个线性序列数组

    np.arange(0, 20, 2)

  (5)创建5个元素的数组,5个数均匀地分配0~1

    np.linspace(0, 1, 5)  # array([0. , 0.25 , 0.5 , 0.75 , 1. ])

  (6)创建一个3*3的数组,值都是0~1的随机值

    np.random.random((3, 3))

  (7)创建一个3*3的数组,值为正态分布的随机数,期望为0,标准差为1

    np.random.normal(0, 1, (3, 3))

  (8)创建一个3*3的数组,值都是[0, 10)上的随机整数

    np.random.randint(0, 10, (3, 3))

  (9)创建一个3*3的单位矩阵

    np.eye(3)

  (10)创建一个3个整型组成的未初始化的数组,值是内存空间中的任意值

    np.empty(3)

numpy--1.1构建

标签:正态分布   normal   span   dom   and   nes   匹配   range   int   

原文地址:https://www.cnblogs.com/husteryzc/p/12893027.html

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