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numpy中如何處理矩陣中的Nan

發布時間:2022-03-30 17:05:09 來源:億速云 閱讀:251 作者:iii 欄目:開發技術

本文小編為大家詳細介紹“numpy中如何處理矩陣中的Nan”,內容詳細,步驟清晰,細節處理妥當,希望這篇“numpy中如何處理矩陣中的Nan”文章能幫助大家解決疑惑,下面跟著小編的思路慢慢深入,一起來學習新知識吧。

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

讀到這里,這篇“numpy中如何處理矩陣中的Nan”文章已經介紹完畢,想要掌握這篇文章的知識點還需要大家自己動手實踐使用過才能領會,如果想了解更多相關內容的文章,歡迎關注億速云行業資訊頻道。

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