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如何沿一个轴获取 NumPy 数组中最大元素的索引

我有一个二维 NumPy 数组。我知道如何获得轴上的最大值:

>>> a = array([[1,2,3],[4,3,1]])
>>> amax(a,axis=0)
array([4, 3, 3])

如何获得最大元素的索引?我想改为输出 array([1,1,0])


e
eumiro
>>> a.argmax(axis=0)

array([1, 1, 0])

这适用于整数,但我可以为浮点值和 0 到 1 之间的数字做什么
@Priyom saha 这适用于浮点数组,结果数组是索引数组,其中最大的浮点数位于每列中。在第一列中,第二个元素是最大的,在第二列中,第二个元素是最大的,在第三列中,第一个元素是最大的。
b
blaz
>>> import numpy as np
>>> a = np.array([[1,2,3],[4,3,1]])
>>> i,j = np.unravel_index(a.argmax(), a.shape)
>>> a[i,j]
4

请注意,此答案具有误导性。它计算整个轴上数组的最大元素的索引,而不是像 OP 要求的那样沿着给定轴计算:这是错误的。此外,如果有多个最大值,它只检索第一个最大值的索引:应该指出这一点。尝试使用 a = np.array([[1,4,3],[4,3,1]]) 来查看它返回 i,j==0,1,并忽略 i,j==1,0 处的解决方案。对于所有最大值的索引,请使用 i,j = where(a==a.max()
M
Michael Currie

argmax() 将只返回每行的第一次出现。 http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.argmax.html

如果您需要对成形数组执行此操作,这比 unravel 效果更好:

import numpy as np
a = np.array([[1,2,3], [4,3,1]])  # Can be of any shape
indices = np.where(a == a.max())

您还可以更改条件:

indices = np.where(a >= 1.5)

以上以您要求的形式为您提供结果。或者,您可以通过以下方式转换为 x,y 坐标列表:

x_y_coords =  zip(indices[0], indices[1])

这对我不起作用...您是指第 3 行中的 indices = np.where(a==a.max()) 吗?
你是对的,atomh33ls!感谢您发现这一点。我已经修复了该语句以包含适当条件的第二个等号。
@SevakPrime,@atomh33ls 指出了第二个错误,.max() 而不是 .argmax()。请编辑答案
gg349,这取决于你想要什么。 argmax 沿着一个轴提供它,这似乎是 OP 希望它批准 eumiro 的答案的方式。
我看到@atomh33ls 和我建议的更正会导致数组中最大元素的索引,而 OP 正在询问沿某个轴的最大元素。但是请注意,您当前的解决方案导致 x_y_coord = [(0, 2), (1, 1)] 与@eumiro 答案不匹配,并且是错误的。例如,尝试使用 a = array([[7,8,9],[10,11,12]]) 来查看您的代码对此输入没有任何影响。您还提到这比 unravel 效果更好,但@blas 发布的解决方案回答了绝对最大值的问题,而不是沿着一个轴。
H
Hadi Mir

numpy 提供的 argmin()argmax() 分别返回 numpy 数组的最小值和最大值的索引。

比如说一维数组,你会做这样的事情

import numpy as np a = np.array([50,1,0,2]) print(a.argmax()) # 返回 0 print(a.argmin()) # 返回 2

同样对于多维数组

import numpy as np a = np.array([[0,2,3],[4,30,1]]) print(a.argmax()) # 返回 4 print(a.argmin()) # 返回 0

请注意,这些只会返回第一次出现的索引。


J
Jon Lin
v = alli.max()
index = alli.argmax()
x, y = index/8, index%8