使用 Python 在轴 1 上对具有多维系数的拉盖尔级数进行微分

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要对拉盖尔级数进行微分,请使用 Python 中的 laguerre.lagder() 方法。该方法返回沿轴微分 m 次的拉盖尔级数系数 c。每次迭代时,结果都会乘以 scl。参数 c 是沿每个轴从低到高阶排列的系数数组,例如,[1,2,3] 表示级数 1*L_0 + 2*L_1 + 3*L_2,而 [[1,2],[1,2]] 表示 1*L_0(x)*L_0(y) + 1*L_1(x)*L_0(y) + 2*L_0(x)*L_1(y) + 2*L_1(x)*L_1(y),如果 axis=0 表示 x,axis=1 表示 y。

第一个参数 c 是拉盖尔级数系数数组。如果 c 是多维的,则不同的轴对应不同的变量,每个轴的阶数由相应的索引给出。第二个参数 m 是求导数的个数,必须为非负数。 (默认值:1)

第三个参数 scl 是标量。每个微分都乘以 scl。最终结果是乘以 scl**m。这用于变量的线性变化。(默认值:1)。第四个参数 axis 是求导的轴。(默认值:0)。

步骤

首先,导入所需的库 −

import numpy as np
from numpy.polynomial import laguerre as L

创建系数的多维数组 −

c = np.arange(4).reshape(2,2)

显示数组 −

print("我们的数组...\n",c)

检查维度 −

print("\n我们的数组的维度...\n",c.ndim)

获取数据类型 −

print("\n我们的数组对象的数据类型...\n",c.dtype)

获取形状 −

print("\n我们的数组对象的形状...\n",c.shape)

要区分拉盖尔级数,请使用 Python 中的 laguerre.lagder() 方法 −

print("\n结果...\n",L.lagder(c, axis = 1))

示例

import numpy as np
from numpy.polynomial import laguerre as L

# 创建系数的多维数组
c = np.arange(4).reshape(2,2)

# 显示数组
print("我们的数组...\n",c)

# 检查维度
print("\n我们的数组的维度...\n",c.ndim)

# 获取数据类型
print("\n我们的数组对象的数据类型...\n",c.dtype)

# 获取形状
print("\n我们的数组对象的形状...\n",c.shape)

# 要区分拉盖尔级数,请使用 Python 中的 laguerre.lagder() 方法
print("\n结果...\n",L.lagder(c, axis = 1))

输出

我们的数组...
   [[0 1]
   [2 3]]

我们的数组的维度...
2

我们的数组对象的数据类型...
int64

我们的数组对象的形状...
(2, 2)

结果...
   [[-1.]
   [-3.]]

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