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Numpy的及numpy数组转置换

本文将探讨NumPy中一个关键而强大的概念——(axis)以及如何利用数组的转置来灵活操作这些。 随着数据集的不断增大和复杂性的提高,了解如何正确使用成为提高代码效率和数据处理能力的关键一环。...,1是列,2是纵深 数组的shape维度是(4,3,2),元组的索引为 [ 0,1,2 ] 假设维度是(2,3),元组的索引为[0,1] 假设维度是(4,) 元组的索引为[0] 可以看到编号和...0对应的是最高维度3维,1对应2维,2对应的就是最低维度的1维 总结:凡是提到,先看数组的维度,有几维就有几个 沿切片 import numpy as np 数组=np.array([...1 首先看1个参数的切片操作: print(数组[0:2]) 这里有个很重要的概念, :2 是切片的第一个参数,约定俗成第一个参数就代表0 0表示2维,所以这个切片是在2维这个维度上切的,又叫...“沿0切”。

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什么叫真五?什么叫假五?与三有什么区别?

随着汽车行业大量兴起,五数控机床越来越多。但在目前的市场上,真五(有RTCP功能)机床很少,假五(只做分度功能)机床很多。什么叫真五、什么叫假五,与三有什么区别?下面说明如下。...真五就是有RTCP功能。能根据主轴的摆长及旋转台的机械坐标进行自动换算。在编制程序时,只需要考虑工件的坐标,不需要考虑主轴的摆长及旋转台的位置。...是否是真五,不是看五个是否联动,假五也可五联动。主轴要是有RTCP真五的算法。就是做分度加工,有RTCP功能的真五只要设置一个坐标系,只需要一次对刀设坐标。而假五则麻烦很多。...从图中我们可以看到,对于双转台假五,需要设置多次坐标,达到分度加工的目的。但如果是摆头式五,则分度加工也不可能完成,因为摆头五,在向下加工的时候,不是单独的Z运动,是Z与X或Y一起运动。...此时的假五,编程将十分麻烦,调试更加困难,此时也不能使用三的G51偏移功能。

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Numpy详解-的概念

首先就是大肠包小肠,这就是的概念,除了这个还真的没有什么别的想法。 最近用numpy,越用这个东西越发现一些基础概念不明朗,这里简单的记录一下。...其实这就是的概念,只是因为是扁平化的,不直观。...在NumPy中,每一个线性的数组称为是一个(axes),秩其实是描述的数量。比如说,二维数组相当于是两个一维数组,其中第一个一维数组中每个元素又是一个一维数组。...所以一维数组就是NumPy中的(axes),第一个相当于是底层数组,第二个是底层数组里的数组。而的数量——秩,就是数组的维数。...这个图太漂亮了 事实上,到这里的时候还是没有说明白主要的到底是怎么出来的,那继续。 是行列的方向 如果是多维的数组,那axis=0就是向下的,axis=1是往右延的

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R画图y范围太大时,如何局部压缩坐标

用 R 画图的时候,如果 y 存在个别非常大或非常小的值,或者当中的数值存在非常大差异的时候,画出的图很容易产生误导效果,使人忽略当中某一部分信息。...比如,下面这张 GWAS 曼哈顿图中(来自https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006594.g001),y 的值是由每一个 SNP 进行关联分析算出的 p 值再进行...不过,这样画图的话,红线附近会有很多显著的 SNPs 会因为 y 太大而显得不怎么显著。 针对这种 y 范围太大、有一部分点与其他点差距非常大的情况,可以考虑压缩/压扁 y 。...删除 y 中没有点的部分也是可以,但个人更倾向于直接对 y 进行缩放,把偏离比较大的区域压扁。...: 接下来构建一个 squash_axis 函数来实现坐标压缩功能,这个函数需要使用 scales 包: library(scales) squash_axis <- function(from,

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BI技巧丨权限

BOSS:别急,还有,就是我们不同的用户,角色是不一样的,能不能让不同用户进来看到图表的坐标因人而异? 白茶:权限? BOSS:是的! 白茶:OK,能搞!...从Access权限表中可以看到,我们一共有三个用户,分别代表分店负责人、产品负责人、市场负责人,我们需要做到,根据用户的不同角色,自动适配对应的维度坐标。...C.KPI = IF ( SELECTEDVALUE ( Dim_KPI[Sort] ) = 1, [A.销售数量], [B.销售金额] ) 到这里,我们的准备工作就结束了,思考一下,下一步要如何达成权限的动态切换效果...权限动态需要完成两个条件: 1.需要有一张包含所有用户需求维度的表; 2.需要根据用户权限配置维度表的数据权限。

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Echarts多Y探索

:)本文使用Echarts来给出多Y的实例。 ? 在给出多Y实例前,咱们首先来看一下Echarts实现图形化的基本步骤;单Y实例;双Y实例。...三、双Y 在上述单Y的柱状图中展示了一个2016年每月新增设备数的数据。接下来,我们在上述基础上添加2016年每月新增产品数。 假设,一个产品可以有多个设备。...四、三个Y 在上述单Y的柱状图中展示了一个2016年每月新增设备数和2016年每月新增产品数的数据,这个部分,我们还想在图形上展示2016年每月新增厂商数。...设备数和产品数已经占用了两个Y,还能再添加一个新的Y进去吗? 答案是肯定的。 ECharts为yAxis提供的offset属性,就是为多服务的。详情,请参考yAxis配置属性。...5.1 四 如果还需要展示更多的Y数据,那么只要在yAxis选项中,指定不同的Y及其相关的位置或者偏移量offset即可。 代码如下: <!

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