Sous-classes indirectes connues |
Un NdArray
d'octets.
Méthodes publiques
résuméByteNdArray | |
abstrait NdArraySequence < ByteNdArray > | éléments (int dimensionIdx) Renvoie une séquence de tous les éléments à une dimension donnée. |
résuméByteNdArray | obtenir (longues... coordonnées) Renvoie l'élément à N dimensions de ce tableau aux coordonnées données. |
octet abstrait | getByte (coordonnées longues...) Renvoie la valeur en octet du scalaire trouvé aux coordonnées données. |
Octet abstrait | getObject (longues... coordonnées) Renvoie la valeur du scalaire trouvé aux coordonnées données. |
résuméByteNdArray | lire ( DataBuffer <Octet> dst) |
résuméByteNdArray | lire ( ByteDataBuffer dst) |
abstrait NdArraySequence < ByteNdArray > | scalaires () Renvoie une séquence de tous les scalaires de ce tableau. |
résuméByteNdArray | |
résuméByteNdArray | setByte (valeur d'octet, coordonnées longues...) Attribue la valeur en octet du scalaire trouvé aux coordonnées données. |
résuméByteNdArray | setObject (valeur d'octet, coordonnées longues...) |
résuméByteNdArray | |
résuméByteNdArray | écrire ( ByteDataBuffer src) |
résuméByteNdArray | écrire ( DataBuffer <Octet> src) |
Méthodes héritées
Méthodes publiques
public abstract NdArraySequence < ByteNdArray > éléments (int dimensionIdx)
Renvoie une séquence de tous les éléments à une dimension donnée.
Logiquement, le tableau à N dimensions peut être aplati en un seul vecteur, où les scalaires du (n - 1)
ème élément précèdent ceux du (n)
ème élément, pour un total de valeurs size()
.
Par exemple, étant donné une matrice nxm
sur les axes [x, y]
, les éléments sont itérés dans l'ordre suivant :
x 0 y 0 , x 0 y 1 , ..., x 0 y m-1 , x 1 y 0 , x 1 y 1 , ..., x n-1 y m-1
La séquence renvoyée peut ensuite être itérée pour visiter chaque élément, soit en appelant forEach(Consumer)
ou forEachIndexed(BiConsumer)
.
// Iterate matrix for initializing each of its vectors
matrixOfFloats.elements(0).forEach(v -> {
v.set(vector(1.0f, 2.0f, 3.0f));
);
// Iterate a vector for reading each of its scalar
vectorOfFloats.scalars().forEachIdx((coords, s) -> {
System.out.println("Value " + s.getFloat() + " found at " + coords);
});
}
Paramètres
dimensionIdx | indice de la dimension |
---|
Retours
- une séquence
NdArray
public abstract ByteNdArray get (coordonnées longues...)
Renvoie l'élément à N dimensions de ce tableau aux coordonnées données.
Des éléments de n’importe quelle dimension de ce tableau peuvent être récupérés. Par exemple, si le nombre de coordonnées est égal au nombre de dimensions de ce tableau, alors un tableau de rang 0 (scalaire) est renvoyé, dont la valeur peut ensuite être obtenue en appelant « array.getObject() ».
Toute modification appliquée aux éléments renvoyés affecte également les données de ce tableau, car aucune copie n'est impliquée.
Notez que l'invocation de cette méthode est un moyen équivalent et plus efficace de découper ce tableau sur un seul scalaire, c'est-à-dire que array.get(x, y, z)
est égal à array.slice(at(x), at(y), at(z))
Paramètres
coordonnées | coordonnées de l'élément auquel accéder, aucun ne renverra ce tableau |
---|
Retours
- l'élément à cet index
octet abstrait public getByte (coordonnées longues...)
Renvoie la valeur en octet du scalaire trouvé aux coordonnées données.
Pour accéder à l'élément scalaire, le nombre de coordonnées fournies doit être égal au nombre de dimensions de ce tableau (c'est à dire son rang). Par exemple:
ByteNdArray matrix = NdArrays.ofBytes(shape(2, 2)); // matrix rank = 2
matrix.getByte(0, 1); // succeeds, returns 0
matrix.getByte(0); // throws IllegalRankException
ByteNdArray scalar = matrix.get(0, 1); // scalar rank = 0
scalar.getByte(); // succeeds, returns 0
Paramètres
coordonnées | coordonnées du scalaire à résoudre |
---|
Retours
- valeur de ce scalaire
Jetés
IndexOutOfBoundsException | si certaines coordonnées sont hors des limites de leur dimension respective |
---|---|
IllégalRankException | si le nombre de coordonnées n'est pas suffisant pour accéder à un élément scalaire |
public abstract Byte getObject (coordonnées longues...)
Renvoie la valeur du scalaire trouvé aux coordonnées données.
Pour accéder à l'élément scalaire, le nombre de coordonnées fournies doit être égal au nombre de dimensions de ce tableau (c'est à dire son rang). Par exemple:
FloatNdArray matrix = NdArrays.ofFloats(shape(2, 2)); // matrix rank = 2
matrix.getObject(0, 1); // succeeds, returns 0.0f
matrix.getObject(0); // throws IllegalRankException
FloatNdArray scalar = matrix.get(0, 1); // scalar rank = 0
scalar.getObject(); // succeeds, returns 0.0f
floatArray.getFloat(0);
. Paramètres
coordonnées | coordonnées du scalaire à résoudre |
---|
Retours
- valeur de ce scalaire
public abstrait NdArraySequence < ByteNdArray > scalaires ()
Renvoie une séquence de tous les scalaires de ce tableau.
Cela équivaut à appeler elements(shape().numDimensions() - 1)
Retours
- une séquence
NdArray
public abstract ByteNdArray setByte (valeur d'octet, coordonnées longues...)
Attribue la valeur en octet du scalaire trouvé aux coordonnées données.
Pour accéder à l'élément scalaire, le nombre de coordonnées fournies doit être égal au nombre de dimensions de ce tableau (c'est à dire son rang). Par exemple:
ByteNdArray matrix = NdArrays.ofBytes(shape(2, 2)); // matrix rank = 2
matrix.setByte(10, 0, 1); // succeeds
matrix.setByte(10, 0); // throws IllegalRankException
ByteNdArray scalar = matrix.get(0, 1); // scalar rank = 0
scalar.setByte(10); // succeeds
Paramètres
valeur | la valeur à attribuer |
---|---|
coordonnées | coordonnées du scalaire à attribuer |
Retours
- ce tableau
Jetés
IndexOutOfBoundsException | si certaines coordonnées sont hors des limites de leur dimension respective |
---|---|
IllégalRankException | si le nombre de coordonnées n'est pas suffisant pour accéder à un élément scalaire |
tranche publique abstraite ByteNdArray ( Index... indices)
Crée une vue (ou tranche) multidimensionnelle de ce tableau en mappant une ou plusieurs dimensions aux sélecteurs d'index donnés.
Les tranches permettent de parcourir un tableau à N dimensions dans n'importe lequel de ses axes et/ou de filtrer uniquement les éléments d'intérêt. Par exemple, pour une matrice donnée sur les axes [x, y]
, il est possible d'itérer les éléments à y=0
pour tous x
.
Toute modification appliquée à la tranche renvoyée affecte également les données de ce tableau, car aucune copie n'est impliquée.
Exemple d'utilisation :
FloatNdArray matrix3d = NdArrays.ofFloats(shape(3, 2, 4)); // with [x, y, z] axes
// Iterates elements on the x axis by preserving only the 3rd value on the z axis,
// (i.e. [x, y, 2])
matrix3d.slice(all(), all(), at(2)).elements(0).forEach(m -> {
assertEquals(shape(2), m); // y=2, z=0 (scalar)
);
// Creates a slice that contains only the last element of the y axis and elements with an
// odd `z` coordinate.
FloatNdArray slice = matrix3d.slice(all(), at(1), odd());
assertEquals(shape(3, 2), slice.shape()); // x=3, y=0 (scalar), z=2 (odd coordinates)
// Iterates backward the elements on the x axis
matrix3d.slice(flip()).elements(0).forEach(m -> {
assertEquals(shape(2, 4), m); // y=2, z=4
});
}
Paramètres
indices | sélecteurs d'index par dimensions, à partir de la dimension 0 de ce tableau. |
---|
Retours
- l'élément résultant de la sélection de l'index