• Python数据分析实战-实现一维列表(数组)和多维列表(数组)的相互转化(附源码和实现效果)


    前面我介绍了可视化的一些方法以及机器学习在预测方面的应用,分为分类问题(预测值是离散型)和回归问题(预测值是连续型)(具体见之前的文章)。

    从本期开始,我将做一个数据分析类实战的系列文章,列举一些在平时数据处理中遇到的一些小问题,提供一个解决方案,让读者慢慢理解python数据分析的原理和方法,每一篇文章从实现功能、实现代码、实现效果三个方面进行展示。

    实现功能:

    实现一维列表(数组)和多维列表(数组)的相互转化。

    实现代码:

    #=======多位列表(数组)转化为一维列表(数组)==================
    # 方法1:利用数组的flatten
    import numpy as np
    mulArrays = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
    print(list(np.array(mulArrays).flatten()))
    # 方法2:列表推导式
    mulArrays = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
    print([i for arr in mulArrays for i in arr])
    
    #=======一维列表(数组)转化为多维列表(数组)==================
    # 方法1:利用numpy
    import numpy as np
    x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
    Y = np.array(x).reshape(3, 3)
    X=[]
    for i in Y:
        X.append(list(i))
    print(X)
    # 方法2:叠加法自定义各个维度
    s = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
    x = 2;y = 2;z = 3
    a = []; b = [];c = []
    for i in s:
        if len(a) < x:
            a.append(i)
            continue
        if len(b) < y:
            b.append(a)
            a = []
            b.append(i)
        else:
            continue
        if len(c) < z:
            c.append(b)
            b = []
        else:
            continue
    print(c)
    

    实现效果:

            本人读研期间发表5篇SCI数据挖掘相关论文,现在在某研究院从事数据挖掘相关工作,对数据挖掘有一定的认知和理解,会不定期分享一些关于python机器学习、深度学习、数据挖掘基础知识与案例。致力于只做原创,以最简单的方式让你理解和学习它们,关注V数据杂坛与我一起交流成长。

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/sinat_41858359/article/details/128147050