Spec-Zone.ru › NumPy 1.11

Математические функции

Тригонометрические функции

sin(x[, out]) Тригонометрический синус, поэлементное.
cos(x[, out]) Косинус поэлементное.
tan(x[, out]) Вычисление тангенса поэлементное.
arcsin(x[, out]) Обратный синус, поэлементное.
arccos(x[, out]) Тригонометрический обратный косинус, поэлементное.
arctan(x[, out]) Тригонометрический обратный тангенс, поэлементное.
hypot(x1, x2[, out]) Даны «катеты» прямоугольного треугольника, вернуть его гипотенузу.
arctan2(x1, x2[, out]) Поэлементный арктангенс x1/x2, правильно выбирая квадрант.
degrees(x[, out]) Преобразовать углы из радиан в градусы.
radians(x[, out]) Преобразовать углы из градусов в радианы.
unwrap(p[, discont, axis]) Распаковать, изменяя дельты между значениями на 2*pi дополнение.
deg2rad(x[, out]) Преобразовать углы из градусов в радианы.
rad2deg(x[, out]) Преобразовать углы из радиан в градусы.

Гиперболические функции

sinh(x[, out]) Гиперболический синус, поэлементное.
cosh(x[, out]) Гиперболический косинус, поэлементное.
tanh(x[, out]) Вычисление гиперболического тангенса поэлементное.
arcsinh(x[, out]) Обратный гиперболический синус поэлементное.
arccosh(x[, out]) Обратный гиперболический косинус, поэлементное.
arctanh(x[, out]) Обратный гиперболический тангенс поэлементное.

Округление

around(a[, decimals, out]) Равномерно округляет до заданного числа десятичных знаков.
round_(a[, decimals, out]) Округление массива до заданного числа десятичных знаков.
rint(x[, out]) Округление элементов массива до ближайшего целого числа.
fix(x[, y]) Округление к ближайшему целому в сторону нуля.
floor(x[, out]) Возвращает пол массива, поэлементное.
ceil(x[, out]) Возвращает верхнюю границу массива, поэлементное.
trunc(x[, out]) Возвращает усеченное значение входных данных, поэлементное.

Суммы, произведения, разности

prod(a[, axis, dtype, out, keepdims]) Возвращает произведение элементов массива по заданной оси.
sum(a[, axis, dtype, out, keepdims]) Сумма элементов массива по заданной оси.
nansum(a[, axis, dtype, out, keepdims]) Возвращает сумму элементов массива по заданной оси, обрабатывая Not a Numbers (NaN) как ноль.
cumprod(a[, axis, dtype, out]) Возвращает кумулятивное произведение элементов по заданной оси.
cumsum(a[, axis, dtype, out]) Возвращает кумулятивную сумму элементов по заданной оси.
diff(a[, n, axis]) Вычисление n-й дискретной разницы по заданной оси.
ediff1d(ary[, to_end, to_begin]) Разности между последовательными элементами массива.
gradient(f, *varargs, **kwargs) Возвращает градиент N-мерного массива.
cross(a, b[, axisa, axisb, axisc, axis]) Возвращает векторное произведение двух (массивов) векторов.
trapz(y[, x, dx, axis]) Интегрирование по заданной оси с помощью составного правила трапеций.

Экспоненты и логарифмы

exp(x[, out]) Вычислить экспоненту всех элементов в входном массиве.
expm1(x[, out]) Вычислить exp(x) - 1 для всех элементов в массиве.
exp2(x[, out]) Вычислить 2**p для всех p в входном массиве.
log(x[, out]) Натуральный логарифм, поэлементное.
log10(x[, out]) Возвращает логарифм по основанию 10 входного массива, поэлементное.
log2(x[, out]) Логарифм по основанию 2 от x.
log1p(x[, out]) Возвращает натуральный логарифм от единицы плюс входной массив, поэлементное.
logaddexp(x1, x2[, out]) Логарифм суммы экспонент входных данных.
logaddexp2(x1, x2[, out]) Логарифм суммы экспонент входных данных по основанию 2.

Другие специальные функции

i0(x) Модифицированная функция Бесселя первого рода, порядок 0.
sinc(x) Возвращает функцию sinc.

Флоат-точки вычислений

signbit(x[, out]) Возвращает элемент-но True, где установлен бит знака (меньше нуля).
copysign(x1, x2[, out]) Изменить знак x1 на знак x2, поэлементно.
frexp(x[, out1, out2]) Разложить элементы x на мантиссу и двоичный экспоненту.
ldexp(x1, x2[, out]) Возвращает x1 * 2**x2, поэлементно.

Арифметические операции

add(x1, x2[, out]) Сложить аргументы поэлементно.
reciprocal(x[, out]) Возвращает обратную величину аргумента, поэлементно.
negative(x[, out]) Числовое отрицание, поэлементно.
multiply(x1, x2[, out]) Умножить аргументы поэлементно.
divide(x1, x2[, out]) Разделить аргументы поэлементно.
power(x1, x2[, out]) Элементы первого массива возводятся в степени из второго массива, поэлементно.
subtract(x1, x2[, out]) Вычесть аргументы, поэлементно.
true_divide(x1, x2[, out]) Возвращает истинное деление входных данных, поэлементно.
floor_divide(x1, x2[, out]) Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное частному от деления входных данных.
fmod(x1, x2[, out]) Возвращает остаток от деления, поэлементно.
mod(x1, x2[, out]) Возвращает остаток от деления, поэлементно.
modf(x[, out1, out2]) Возвращает дробную и целую части массива, поэлементно.
remainder(x1, x2[, out]) Возвращает остаток от деления, поэлементно.

Обработка комплексных чисел

angle(z[, deg]) Возвращает угол комплексного аргумента.
real(val) Возвращает вещественную часть элементов массива.
imag(val) Возвращает мнимую часть элементов массива.
conj(x[, out]) Возвращает комплексно сопряженное значение, поэлементно.

Разное

convolve(a, v[, mode]) Возвращает дискретную линейную свёртку двух одномерных последовательностей.
clip(a, a_min, a_max[, out]) Ограничить значения в массиве.
sqrt(x[, out]) Возвращает положительный квадратный корень массива, поэлементно.
square(x[, out]) Возвращает поэлементное возведение в квадрат входных данных.
absolute(x[, out]) Вычислить абсолютное значение поэлементно.
fabs(x[, out]) Вычислить абсолютные значения поэлементно.
sign(x[, out]) Возвращает поэлементное указание знака числа.
maximum(x1, x2[, out]) Поэлементное максимальное значение элементов массива.
minimum(x1, x2[, out]) Поэлементное минимальное значение элементов массива.
fmax(x1, x2[, out]) Поэлементное максимальное значение элементов массива.
fmin(x1, x2[, out]) Поэлементное минимальное значение элементов массива.
nan_to_num(x) Заменить nan на ноль, а inf на конечные числа.
real_if_close(a[, tol]) Если входной массив комплексный, возвращает вещественный массив, если комплексная часть близка к нулю.
interp(x, xp, fp[, left, right, period]) Одномерная линейная интерполяция.

© 2008–2016 NumPy Developers
Licensed under the NumPy License.
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.11.0/reference/routines.math.html

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API