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normのordとaxisの役割がわからない

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Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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投稿2017/04/25 10:56

normのordとaxisの役割がわからないです。
Cosine類似度をnumpyで表現したいです。
イメージ説明

正解が

norm = np.linalg.norm(train_X, ord=2, axis=1) normalized_train_X = train_X / norm[:, np.newaxis] sample_1 = normalized_train_X[0] sample_2 = normalized_train_X[1] print(np.dot(sample_1, sample_2))

であるそうで、
このコードの一行目が

norm = np.linalg.norm(train_X, ord=2, axis=1)

理解できません。
このnormメソッドのordとaxisの役割がわからなく、
ord=2, axis=1はCosine類似度のどこを表現しているのでしょうか?
ord はnormの順番で、axisは何の役割なのか、ドキュメントを読んでもわからず....。(直訳するとord はnormの順番、ですが、それがどのような意味を持つのかわからず)
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.norm.html
normのordとaxisの役割は何なのでしょうか?

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まず、このコードの場合 入力データ(train_X) が 行列に

-1234n
aa1a2a3a4an
bb1b2b3b4bn

のように格納されていると思われます。

上記の行列のノルムを求める場合導き方は大きく

  • 行列ノルムを求める

行列全体のノルム

  • 列毎のベクトルノルムを求める

(a1,b1),(a2,b2) … (an,bn) 毎のノルム

  • 行毎のベクトルノルムを求める

(a1,a2,…,an) (b1,b2,…,bn) 毎のノルム

の3通りがあるわけです。
これを指定するのが axis です。axisがとる値は(0,1,None)で、
それぞれ
axis=None (又は指定無し) → 行列ノルムを求める
axis=0 → 列毎のベクトルノルムをとり行ベクトルを求める
axis=1 → 行毎のベクトルノルムをとり列ベクトル
となります。

今回の場合、ベクトルa,b 毎のノルムを求めたいので axis=1 となります。

次にordですが、これはノルムを算出するアルゴリズムを指定できます。

例えば、ベクトルノルムの場合はノルムの計算方法は
各要素の2乗和の平方根
で算出しますが、ord=3 を指定すると
各要素の3乗和の3乗根 で算出されます。
というように、ordに値Nを指定すると
各要素をN乗して和を取り、N乗根する
となります。

行列ノルムの場合は別の意味になります

個人的には、(ベクトルノルムの場合)デフォルトで ord=2 となっておりますので、通常は指定しないで使うことの方が多い気がします。

投稿2017/04/26 00:12

magichan

総合スコア15898

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0

ord :ノルム(対象)の次元数
axis:どの次元方向に和を取るか

以下がCosine類似度について、ほぼそのまま参考になるかと思います。
python(numpy)でL2ノルムが1になるようにする

投稿2017/04/25 11:22

can110

総合スコア38262

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