numpy array找出符合条件的数并赋值的示例代码

在python中利用numpy array进行数据处理,经常需要找出符合某些要求的数据位置,有时候还需要对这些位置重新赋值。这里总结了几种找出符合条件数据位置的方法。

这里以一个8*8的随机数组举例,来找出大于零的数。

import numpy as np
a = random.randint(-10,10,size=(8,8))
>>>
array([[  5,   5,  -7,   7,  -8,  -7,   0,  -8],
       [ -4,   9,   8,  -3,   6,  -4,  -7,  -5],
       [  7,   0,   6,   6,  -4,  -2,  -8,   2],
       [  6,  -5,   8,   4,   7,  -8,  -4,  -4],
       [  0,   1,  -1,  -8,  -1,   9,   4,   1],
       [  4,  -8,  -1,  -8,  -2,  -6,  -1,   9],
       [  7,   7,   9,  -9,   4,   8,   3,   1],
       [ -8,   4,  -2,   4,  -1,  -4, -10,   0]])

1.直接利用条件索引

location= a[a>0]

print(location)
>>> array([5, 5, 7, 9, 8, 6, 7, 6, 6, 2, 6, 8, 4, 7, 1, 9, 4, 1, 4, 9, 7, 7, 9,
       4, 8, 3, 1, 4, 4])
# 直接输出了大于0的数字
#--------------------------------------------------------------#

# 我们可以用下面的方法将小于0的数字都设置为零,留下大于零的数字
b = a.copy()
b[b<=0]=0

print(b)
>>>
[[5 5 0 7 0 0 0 0]
 [0 9 8 0 6 0 0 0]
 [7 0 6 6 0 0 0 2]
 [6 0 8 4 7 0 0 0]
 [0 1 0 0 0 9 4 1]
 [4 0 0 0 0 0 0 9]
 [7 7 9 0 4 8 3 1]
 [0 4 0 4 0 0 0 0]]
 # 这就将所有大于零的保留了下来

#--------------------------------------------------------------#

#还可以此类推,将大于零的位置都设置成1,可得到大于一的位置
b = a.copy()
b[b>0] = 1
b[b<=0] = 0
print(b)
>>>
[[1 1 0 1 0 0 0 0]
 [0 1 1 0 1 0 0 0]
 [1 0 1 1 0 0 0 1]
 [1 0 1 1 1 0 0 0]
 [0 1 0 0 0 1 1 1]
 [1 0 0 0 0 0 0 1]
 [1 1 1 0 1 1 1 1]
 [0 1 0 1 0 0 0 0]]

2.利用numpy.where()

# results = np.where(condition, [x, y])
# 当条件为真时,对应位置返回x中的值,条件不成立则返回y中的值
c = np.where(a>0,a,0)  #满足大于0的值保留,不满足的设为0
print(c)
>>>
[[5 5 0 7 0 0 0 0]
 [0 9 8 0 6 0 0 0]
 [7 0 6 6 0 0 0 2]
 [6 0 8 4 7 0 0 0]
 [0 1 0 0 0 9 4 1]
 [4 0 0 0 0 0 0 9]
 [7 7 9 0 4 8 3 1]
 [0 4 0 4 0 0 0 0]]

# 大于零为1小于零为0
c = np.where(a>0,1,0)  #满足大于0的值保留,不满足的设为0
print(c)
[[1 1 0 1 0 0 0 0]
 [0 1 1 0 1 0 0 0]
 [1 0 1 1 0 0 0 1]
 [1 0 1 1 1 0 0 0]
 [0 1 0 0 0 1 1 1]
 [1 0 0 0 0 0 0 1]
 [1 1 1 0 1 1 1 1]
 [0 1 0 1 0 0 0 0]]

3.直接逻辑运算

a > 0   # 得到判断矩阵
array([[ True,  True, False,  True, False, False, False, False],
       [False,  True,  True, False,  True, False, False, False],
       [ True, False,  True,  True, False, False, False,  True],
       [ True, False,  True,  True,  True, False, False, False],
       [False,  True, False, False, False,  True,  True,  True],
       [ True, False, False, False, False, False, False,  True],
       [ True,  True,  True, False,  True,  True,  True,  True],
       [False,  True, False,  True, False, False, False, False]], dtype=bool)

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