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Início / coding / Perguntas / 78748429
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sams-studio
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Asked: 2024-07-15 14:58:46 +0800 CST2024-07-15 14:58:46 +0800 CST 2024-07-15 14:58:46 +0800 CST

Aplicar matriz de permutação em vários eixos em numpy

  • 772

Digamos que eu tenha uma série de permutações permque poderiam ser assim:

perm = np.array([[0, 1, 2], [1, 2, 0], [0, 2, 1], [2, 1, 0]])

Se eu quiser aplicá-lo a um eixo, posso escrever algo como:

v = np.arange(9).reshape(3, 3)
print(v[perm])

Saída:

array([[[0, 1, 2],
        [3, 4, 5],
        [6, 7, 8]],

       [[3, 4, 5],
        [6, 7, 8],
        [0, 1, 2]],

       [[0, 1, 2],
        [6, 7, 8],
        [3, 4, 5]],

       [[6, 7, 8],
        [3, 4, 5],
        [0, 1, 2]]])

Agora gostaria de aplicá-lo a dois eixos ao mesmo tempo. Eu descobri que posso fazer isso através de:

np.array([v[tuple(np.meshgrid(p, p, indexing="ij"))] for p in perm])

Mas acho isso bastante ineficiente, porque precisa criar uma grade de malha e também requer um loop for. Criei um array pequeno neste exemplo, mas na realidade tenho arrays muito maiores com muitas permutações, então adoraria ter algo que fosse tão rápido e simples quanto a versão de um eixo.

python
  • 3 3 respostas
  • 68 Views

3 respostas

  • Voted
  1. Best Answer
    Matt Haberland
    2024-07-15T15:45:35+08:002024-07-15T15:45:35+08:00

    Que tal:

    p1 = perm[:, :, np.newaxis]
    p2 = perm[:, np.newaxis, :]
    v[p1, p2]
    

    O eixo zero de p1e p2é apenas a dimensão de "lote" de perm, o que permite fazer muitas permutações em uma operação.

    A outra dimensão de perm, que corresponde aos índices, está alinhada ao longo do primeiro eixo p1e do segundo em p2. Como os eixos são ortogonais, os arrays são transmitidos , basicamente como os arrays que você usou meshgrid- mas ainda têm a dimensão do lote.

    É o melhor que posso fazer no meu celular :) Posso tentar esclarecer mais tarde, se necessário, mas a ideia principal é a transmissão.

    Comparação:

    import numpy as np
    perm = np.array([[0, 1, 2], [1, 2, 0], [0, 2, 1], [2, 1, 0]])
    v = np.arange(9).reshape(3, 3)
    
    ref = np.array([v[tuple(np.meshgrid(p, p, indexing="ij"))] for p in perm])
    
    p1 = perm[:, :, np.newaxis]
    p2 = perm[:, np.newaxis, :]
    res = v[p1, p2]
    
    np.testing.assert_equal(res, ref)
    # passes
    
    %timeit np.array([v[tuple(np.meshgrid(p, p, indexing="ij"))] for p in perm])
    # 107 µs ± 20.6 µs per loop
    
    %timeit v[perm[:, :, np.newaxis], perm[:, np.newaxis, :]]
    # 3.73 µs ± 1.07 µs per loop
    

    Um exemplo mais simples (sem dimensão de lote) de índices de transmissão:

    import numpy as np
    i = np.arange(3)
    ref = np.meshgrid(i, i, indexing="ij")
    res = np.broadcast_arrays(i[:, np.newaxis], i[np.newaxis, :])
    np.testing.assert_equal(res, ref)
    # passes
    

    No código da solução na parte superior, a transmissão está implícita. Não precisamos ligar broadcast_arraysporque isso acontece automaticamente durante a indexação.

    • 4
  2. Julien
    2024-07-15T15:36:14+08:002024-07-15T15:36:14+08:00

    Você pode se livrar do meshgridcom

    a = np.array([v[p][:,p] for p in perm])
    b = np.array([v[tuple(np.meshgrid(p, p, indexing="ij"))] for p in perm])
    print(np.all(b == a)) # True
    

    Isso é 5x mais rápido no seu array de exemplo:

    import timeit
    %timeit np.array([v[tuple(np.meshgrid(p, p, indexing="ij"))] for p in perm]) # 42.7 µs
    %timeit np.array([v[p][:,p] for p in perm]) # 8.18 µs
    

    Eu diria que o loop for é praticamente irrelevante. Se você estiver preocupado com otimização adicional, especifique as formas com as quais está trabalhando...

    • 2
  3. Louis Cha
    2024-07-15T16:15:21+08:002024-07-15T16:15:21+08:00

    Para aplicar permutações a dois eixos simultaneamente sem usar loops ou meshgrid, você pode usar indexação e transmissão avançadas. Aqui está uma abordagem mais eficiente:

    import numpy as np
    
    # Define permutations and initial array
    perm = np.array([[0, 1, 2], [1, 2, 0], [0, 2, 1], [2, 1, 0]])
    v = np.arange(9).reshape(3, 3)
    
    # Apply permutations using broadcasting
    permuted_indices = perm[:, :, None] * 3 + perm[:, None, :]
    result = v.ravel()[permuted_indices]
    
    print(result)
    
    1. perm[:, :, None] * 3 + perm[:, None, :] calcula os índices 1D dos valores permutados na matriz achatada usando transmissão.
    2. v.ravel() nivela o array v .
    3. O resultado é a matriz de saída desejada com permutações aplicadas a ambos os eixos.

    Essa abordagem é mais eficiente e evita loops explícitos e meshgrid .

    • 0

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