numpyarrayappend詳解

一、numpyarrayappend介紹

import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])
c = np.append(a, b)
print(c)  # 輸出 [1 2 3 4 5 6]

numpyarrayappend是numpy數組中的一個方法,用於將一個數組或者一個值向另一個數組中添加,生成一個新的數組。該方法會返回一個新的數組,不會修改原有數組。

一般情況下,我們在向一個數組中添加一個數組或者單個值時,使用numpyarrayappend方法會更加方便快捷,而且能夠保持數組的完整性。接下來我們將從多個方面對numpyarrayappend方法進行詳細闡述。

二、numpyarrayappend的使用

1、向數組中添加單個值

a = np.array([1, 2, 3])
b = np.append(a, 4)
print(b)  # 輸出 [1 2 3 4]

這裡創建了一個數組a,然後使用numpyarrayappend方法在數組a中添加了一個值4,生成了一個新的數組b。該方法的參數中第一個參數為數組,第二個參數為要添加的值。

2、向數組中添加另一個數組

a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])
c = np.append(a, b)
print(c)  # 輸出 [1 2 3 4 5 6]

這裡創建了兩個數組a和b,然後使用numpyarrayappend方法將數組b中的元素添加到數組a中,生成了一個新的數組c。

3、向多維數組中添加元素

arr1 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
arr2 = np.array([[7, 8, 9]])
arr3 = np.append(arr1, arr2, axis=0)
print(arr3) # 輸出 [[1 2 3]
            #      [4 5 6]
            #      [7 8 9]]

該例中,我們創建了一個二維數組arr1和一個二維數組arr2,然後使用numpyarrayappend方法將數組arr2添加到數組arr1的末尾,生成了一個新的數組arr3。需要注意的是,這裡使用了axis參數指定了添加的軸,axis=0表示添加到原數組的末尾。

三、numpyarrayappend的注意事項

1、numpyarrayappend不改變原有數組

需要注意的是,numpyarrayappend方法不會修改原有數組,而是返回一個新的數組。我們來看下面的例子:

a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])
c = np.append(a, b)
print(a)  # 輸出 [1 2 3]
print(c)  # 輸出 [1 2 3 4 5 6]

在這個例子中,原有的數組a沒有改變。

2、numpyarrayappend中的數據類型需要一致

當向一個數組中添加另一個數組時,要保證兩個數組的數據類型一致。

a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4.1, 5.2, 6.3])
c = np.append(a, b)
print(c)  # 輸出 [1.  2.  3.  4.1 5.2 6.3]

在這個例子中,我們創建了一個整型數組a和一個浮點型數組b,當我們將數組b添加到數組a中時,生成了一個浮點型數組。

3、使用numpyarrayappend的效率較低

當數組的長度不斷增加時,效率會越來越低。這是因為numpyarrayappend方法需要重新分配內存空間,將原數組的數據拷貝到新的內存空間中,然後再添加新的元素。如果多次添加操作,數組的長度將不斷增加,這樣就會頻繁地申請內存和拷貝數據,導致效率較低。

四、結語

numpyarrayappend方法在向一個數組中添加單個值或者數組時,非常方便快捷。但是需要注意原有數組不會改變,添加的數據類型需要一致,效率較低。我們需要根據實際需求選擇合適的添加方式。

原創文章,作者:小藍,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-tw/n/240822.html

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