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2023-12-01
SciPy,发音为Sigh Pi,是一个科学的python开源,分发在BSD许可的库下,用于执行数学,科学和工程计算。
SciPy库依赖于NumPy,它提供方便快捷的N维数组操作。 SciPy库可与NumPy阵列配合使用,并提供许多用户友好且高效的数值实践,例如数值集成和优化的例程。 它们一起运行在所有流行的操作系统上,可以快速安装并且是免费的。 NumPy和SciPy易于使用,但功能强大,足以让一些世界领先的科学家和工程师依赖。
SciPy Sub-packages
SciPy被组织成涵盖不同科学计算领域的子包。 这些总结在下表中 -
scipy.cluster | 矢量量化/ Kmeans |
scipy.constants | 物理和数学常数 |
scipy.fftpack | 傅里叶变换 |
scipy.integrate | 集成例程 |
scipy.interpolate | Interpolation |
scipy.io | 数据输入和输出 |
scipy.linalg | 线性代数例程 |
scipy.ndimage | n-dimensional image package |
scipy.odr | Orthogonal distance regression |
scipy.optimize | Optimization |
scipy.signal | 信号处理 |
scipy.sparse | 稀疏矩阵 |
scipy.spatial | 空间数据结构和算法 |
scipy.special | Any special mathematical functions |
scipy.stats | Statistics |
数据结构
SciPy使用的基本数据结构是NumPy模块提供的多维数组。 NumPy为线性代数,傅里叶变换和随机数生成提供了一些功能,但没有提供SciPy中等效函数的通用性。