random VS numpy.random

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了random VS numpy.random相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

1 给随机生成器设置seed的目的是每次运行程序得到的随机数的值相同,这样方便测试。numpy.random.seed()不是线程安全的,如果程序中有多个线程最好使用numpy.random.RandomState实例对象来创建或者使用random.seed()来设置相同的随机数种子。

使用RandomState实例来生成随机数数组

from numpy.random import RandomState
r = RandomState(1234567890)
a = r.randint(1, 10,size=10)
r = RandomState(1234567890)
b = r.randint(1, 10, size=10)
r = RandomState(1234567890)
c = r.randint(1, 10, size=10)
r = RandomState(1234567890)
d = r.randint(1, 10, size=10)
print a, '\\n', b, '\\n', c, '\\n', d
[ 1  1 -1  0  0 -1  1  0 -1 -1] 
[ 1  1 -1  0  0 -1  1  0 -1 -1] 
[ 1  1 -1  0  0 -1  1  0 -1 -1] 
[ 1  1 -1  0  0 -1  1  0 -1 -1]

使用Python的random来生成随机数

import random
random.seed(1234567890)
a = random.sample(range(10),5)  # 从range(10)=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]中随机抽样5个数
random.seed(1234567890)
b = random.sample(range(10),5)
random.seed(1234567890)
c = random.sample(range(10),5)
random.seed(1234567890)
d = random.sample(range(10),5)
print a, '\\n', b, '\\n', c, '\\n', d
[9, 5, 3, 8, 6] 
[9, 5, 3, 8, 6] 
[9, 5, 3, 8, 6] 
[9, 5, 3, 8, 6]

2 numpy.random库比Python内置的random库有更多的方法,比如生成随机数组numpy.random.randint(low[, high, size, dtype])。如果不进行科学计算,使用random.randint(a,b)就足够了。

以上是关于random VS numpy.random的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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