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Python中numpy中any()和all()的使用方法

發布時間:2020-11-02 12:43:45 來源:億速云 閱讀:759 作者:小新 欄目:編程語言

小編給大家分享一下Python中numpy中any()和all()的使用方法,相信大部分人都還不怎么了解,因此分享這篇文章給大家參考一下,希望大家閱讀完這篇文章后大有收獲,下面讓我們一起去了解一下吧!

1.簡介:numpy.array.any()和numpy.array.all(),以下都用簡寫

np.array.any()是操作,任意一個元素為True,輸出為True。

np.array.all()是操作,所有元素為True,輸出為True。

import numpy as np arr1 = np.array([0,1,2,3]) print(arr1.any())   # True print(arr1.all())   # False

import numpy as np arr2 = np.array([True,True,True]) print(arr2.any())   # True print(arr2.all())   # True

2.運用:判斷np.array是否相等

首先,我們看一下list和np.array的區別:

lst1 = [1,3,5,7,9] lst2 = [2,4,6,8,10] print(lst1 == lst2) #result:False

import numpy as np arr1 = np.arange(10) arr2 = np.arange(10) print(arr1 == arr2) #result:[ True  True  True  True  True  True  True  True  True  True]

可以看出:用 “=” 判斷兩個list 是否相同,返回的是True或False,而np.array返回的是每個元素值比較的列表。

那么如何比較兩個np.array,而不是其中的元素呢?

arr1 = np.arange(10) arr2 = np.arange(10) print((arr1 == arr2).all()) #result:True

arr1 == arr2返回的仍然是np.array類型的數組,因此,再通過.all()方法即可判斷arr1、arr2是否相等。

以上是Python中numpy中any()和all()的使用方法的所有內容,感謝各位的閱讀!相信大家都有了一定的了解,希望分享的內容對大家有所幫助,如果還想學習更多知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道!

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