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numpy 中怎么處理矩陣中的Nan

發布時間:2021-06-17 15:11:09 來源:億速云 閱讀:491 作者:Leah 欄目:開發技術

這篇文章給大家介紹numpy 中怎么處理矩陣中的Nan,內容非常詳細,感興趣的小伙伴們可以參考借鑒,希望對大家能有所幫助。

下面我們用平均值來代替缺失值,平均值根據那些非NaN得到。

from numpy import *
datMat = mat([[1,2,3],[4,Nan,6]])
numFeat = shape(datMat)[1]
for i in range(numFeat):
  meanVal = mean(datMat[nonzero(~isnan(datMat[:,i].A))[0],i]) 
  #values that are not NaN (a number)
  datMat[nonzero(isnan(datMat[:,i].A))[0],i] = meanVal 
  #set NaN values to mean

關于numpy 中怎么處理矩陣中的Nan就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,可以學到更多知識。如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到。

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