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幾個(gè)數(shù)據(jù)分析中經(jīng)常需要用到的重要函數(shù)

lviY_AI_shequ ? 來(lái)源:數(shù)據(jù)科學(xué)雜談 ? 2020-05-12 10:00 ? 次閱讀
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Numpy 功能十分強(qiáng)大,很多我們想要的復(fù)雜操作都有實(shí)現(xiàn)。今天分享幾個(gè)數(shù)據(jù)分析中經(jīng)常需要用到的重要函數(shù)。掌握這些函數(shù)可以幫助我們保持代碼整潔并且避免重復(fù)造輪子。

準(zhǔn)備工作

導(dǎo)入numpy

import numpy as np

示例數(shù)據(jù)

本文以二分類任務(wù)為例,通常我們的model會(huì)輸出預(yù)測(cè)的概率,得到概率后需要進(jìn)行后續(xù)的處理,比如:

?根據(jù)閾值,將概率大于某個(gè)閾值的label設(shè)置為1,小于閾值的設(shè)置為0?在模型診斷過(guò)程中,找出滿足某些條件的樣本

本文使用的示例數(shù)據(jù)如下:

predict_prob = np.array([0.1,0.3,0.7,0.4,0.9])

where()

np.where() 方法可以幫助我們找到array中滿足條件的元素的位置。現(xiàn)在我們可以使用np.where()找出所有預(yù)測(cè)概率大于0.5的的元素了:

predict_prob = np.array([0.1,0.3,0.7,0.4,0.9])np.where(predict_prob > 0.5)# output:array([2, 4]),)

如果我們想將所有概率大于0.5的元素替換為1,否則替換為0,該怎么做呢?

一個(gè)簡(jiǎn)單粗暴的方式是先用上面的方法分別找出array中概率大于或者小于0.5的索引,然后再對(duì)這些位置的元素重新賦值。

其實(shí),np.where() 一個(gè)函數(shù)就能完成所有的操作,只需要添加兩個(gè)參數(shù):

?第一個(gè)參數(shù)是滿足條件替換的值?第二個(gè)參數(shù)是不滿足條件替換的值

predict_prob = np.array([0.1,0.3,0.7,0.4,0.9])np.where(predict_prob > 0.5, 1, 0)# output: array([0, 0, 1, 0, 1])

argmin()、argmax()、argsort()

np.argmin()、np.argmax()方法會(huì)返回array中最小或最大的元素索引,對(duì)示例數(shù)據(jù)運(yùn)行結(jié)果如下:

predict_prob = np.array([0.1,0.3,0.7,0.4,0.9]) np.argmax(predict_prob)# output: 4np.argmin(predict_prob)# output: 0

我們成功找到了array中最大最小的元素索引,那怎樣找到前n個(gè)最大的或最小的值呢?

現(xiàn)在該輪到np.sort()上場(chǎng)了

predict_prob = np.array([0.1,0.3,0.7,0.4,0.9])np.argsort(predict_prob)# output: array([0, 1, 3, 2, 4])

np.argsort()方法還支持多維數(shù)據(jù)的排序,感興趣的可以自行查看Numpy官方文檔[1]

intersect1d()

intersect1d()要做的是,它會(huì)找出兩個(gè)array中的交集,這個(gè)函數(shù)和前面的幾個(gè)函數(shù)不同,返回的不是索引位置,而是array中的實(shí)際值。

本函數(shù)我們使用新的示例數(shù)據(jù):

arr1 = np.array([1,2,4,4,6])arr2 = np.array([2,3,4,5,6])

現(xiàn)在,我們可以使用intersect1d()找出兩個(gè)數(shù)組共同的元素了:

np.intersect1d(arr1, arr2)# output: array([2, 4, 6])

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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原文標(biāo)題:Numpy 中不得不知的4個(gè)重要函數(shù)

文章出處:【微信號(hào):AI_shequ,微信公眾號(hào):人工智能愛(ài)好者社區(qū)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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