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python – 将字典转换为Numpy数组

作者:互联网

我正在尝试转换字典

{0: {0: 173, 1: 342, 2: 666, 3: 506, 4: 94},
 1: {0: 13, 1: 2171, 2: 1915, 3: 3075, 4: 630},
 2: {0: 0, 1: 265, 2: 5036, 3: 508, 4: 11},
 3: {0: 0, 1: 3229, 2: 2388, 3: 3649, 4: 193},
 4: {0: 3, 1: 151, 2: 591, 3: 1629, 4: 410}}

numpy数组

array([[ 173,  342,  666,  506,   94],
       [  13, 2171, 1915, 3075,  630],
       [   0,  265, 5036,  508,   11],
       [   0, 3229, 2388, 3649,  193],
       [   3,  151,  591, 1629,  410]])

任何想法如何有效地做到这一点?

解决方法:

这里不可避免地使用Python级循环,因此您可以使用列表推导:

res = np.array([list(item.values()) for item in d.values()])

# array([[ 173,  342,  666,  506,   94],
#        [  13, 2171, 1915, 3075,  630],
#        [   0,  265, 5036,  508,   11],
#        [   0, 3229, 2388, 3649,  193],
#        [   3,  151,  591, 1629,  410]])

根据@ FHTMitchell的评论,这假设你的字典项(内部和外部)被正确排序.字典在3.6中作为CPython实现细节排序,并正式在3.7中.

定义内部和外部词典的顺序的一种方法是通过operator.itemgetter

getter = itemgetter(*range(5))
res = np.array([getter(item) for item in getter(d)])

这样的解决方案不依赖于输入字典的顺序.

标签:python,numpy,python-3-x,dictionary,numpy-ndarray
来源: https://codeday.me/bug/20190727/1548964.html