在 Python 中生成指定階數的偽範德蒙德矩陣


要生成指定階數的偽範德蒙德矩陣,可以使用 Python Numpy 中的 `polynomial.polyvander2()` 函式。該方法返回指定階數 `deg` 和取樣點 (x, y) 的偽範德蒙德矩陣。引數 x 和 y 是點座標陣列,都具有相同的形狀。資料型別將根據元素是否為複數轉換為 float64 或 complex128。標量將轉換為一維陣列。引數 deg 是最大階數的列表,格式為 [x_deg, y_deg]。

步驟

首先,匯入所需的庫 -

import numpy as np
from numpy.polynomial.polynomial import polyvander2d

使用 `numpy.array()` 方法建立具有相同形狀的點座標陣列 -

x = np.array([1, 2])
y = np.array([3, 4])

顯示陣列 -

print("Array1...\n",x)
print("\nArray2...\n",y)

顯示資料型別 -

print("\nArray1 datatype...\n",x.dtype)
print("\nArray2 datatype...\n",y.dtype)

檢查兩個陣列的維度 -

print("\nDimensions of Array1...\n",x.ndim)
print("\nDimensions of Array2...\n",y.ndim)

檢查兩個陣列的形狀 -

print("\nShape of Array1...\n",x.shape)
print("\nShape of Array2...\n",y.shape)

要生成指定階數的偽範德蒙德矩陣,可以使用 Python Numpy 中的 `polynomial.polyvander2()` 函式 -

x_deg, y_deg = 2, 3
print("\nResult...\n",polyvander2d(x,y, [x_deg, y_deg]))

示例

import numpy as np
from numpy.polynomial.polynomial import polyvander2d

# Create arrays of point coordinates, all of the same shape using the numpy.array() method
x = np.array([1, 2])
y = np.array([3, 4])

# Display the arrays
print("Array1...\n",x)
print("\nArray2...\n",y)

# Display the datatype
print("\nArray1 datatype...\n",x.dtype)
print("\nArray2 datatype...\n",y.dtype)

# Check the Dimensions of both the arrays
print("\nDimensions of Array1...\n",x.ndim)
print("\nDimensions of Array2...\n",y.ndim)

# Check the Shape of both the arrays
print("\nShape of Array1...\n",x.shape)
print("\nShape of Array2...\n",y.shape)

# To generate a Pseudo-Vandermonde matrix of given degree, use the polynomial.polyvander2() in Python Numpy
# The method returns the pseudo-Vandermonde matrix of degrees deg and sample points (x, y).
x_deg, y_deg = 2, 3
print("\nResult...\n",polyvander2d(x,y, [x_deg, y_deg]))

輸出

Array1...
   [1 2]

Array2...
   [3 4]

Array1 datatype...
int64

Array2 datatype...
int64

Dimensions of Array1...
1

Dimensions of Array2...
1

Shape of Array1...
(2,)

Shape of Array2...
(2,)

Result...
   [[ 1. 3. 9. 27. 1. 3. 9. 27. 1. 3. 9. 27.]
   [ 1. 4. 16. 64. 2. 8. 32. 128. 4. 16. 64. 256.]]

更新於: 2022年3月1日

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